JP3480057B2 - データ記録方法、データ再生方法及び記録媒体 - Google Patents

データ記録方法、データ再生方法及び記録媒体

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JP3480057B2
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、例えば光ディスクドラ
イブ等に適用して好適なデータ記録方法、データ再生方
法及び記録媒体に関する。
【0002】
【従来の技術】従来、光ディスクとしては、光磁気ディ
スク、相変化メディアとしての光ディスク、ライトワン
スディスク、CD−ROM等が提案されている。これら
の光ディスクは、書き込みが可能なディスクと、読み出
し専用のディスクに大別することができる。
【0003】書き込み可能なディスクとしての光磁気デ
ィスクは、製造時に行われるディスクサーティファイに
おいてディフェクト(欠陥)セクタが検出された場合に
は、その欠陥セクタの隣のセクタを交替セクタとし、こ
の情報を光磁気ディスクの所定のエリアに記録してお
き、光磁気ディスクの再生時には、欠陥セクタの交替セ
クタを用いる。そして、出荷後にユーザがデータを記録
したり記録したデータを再生するために、光磁気ディ
スクを使用する際、新たにディフェクトセクタが発生し
た場合には、欠陥セクタの交替セクタ専用の領域にその
欠陥セクタの交替セクタを設定し、その交替セクタに本
来欠陥セクタに記録すべきデータを記録すると共に、そ
の情報を光磁気ディスクの所定のエリアに記録するよう
にされている。
【0004】一方、読み出し専用ディスクとしてのCD
−ROMは、光ディスクドライブでデータが記録される
ことはなく、周知のように、CD−ROMの製造時にデ
ータが記録され、出荷後に光ディスクドライブで使用す
る際は、製造時に記録されたデータの読み出しだけであ
る。
【0005】また、上記光磁気ディスクに対して光ディ
スクドライブでデータを記録する場合や、上記CD−R
OMに対して製造時にデータを記録する場合には、デー
タに夫々エラー訂正用のパリティやエラーチェック用の
CRC等のパリティが付加されている。従って、再生時
においては、光磁気ディスクでもCD−ROMでも再生
されたデータに対して、パリティにより、エラーチェッ
クやエラー訂正処理が施される。
【0006】このパリティとしては、リードソロモン
符号を構成するためのパリティが知られている。リード
ソロモン符号は、通常、1シンボルを8ビット、デー
タをkシンボルとしたとき、このkシンボルのデータに
パリティが付加されて合計nシンボルの符号とされるも
のである。このとき、この誤り訂正用の符号の訂正能力
を表す言葉としては、最小距離という言葉がある。
【0007】例えば1シンボルが1ビットの場合におい
ては、上記nシンボルは、nビットで表されるので、n
シンボルがとり得る2進数のデータ列は2n 通りあるこ
とになる。一方、パリティを除くデータは2k 通りだけ
必要となるので、上記2n 通りの データ列から2k
りのデータ列を取り出し、任意の取り出した2つのデー
タ列の間でdビットの異なるビットがあったとき、この
dについて距離という。そして 、上記2k 通りのデー
タ列について全て同様に距離を求めたときの最小値を最
小距離と称している。以下の説明では、この「最小距
離」をディスタンスと呼ぶこと とする。
【0008】そして、一般にt1個の誤り訂正をするた
めの符号のディスタンスdは、次に示す(式1)を満た
さなければならない。
【0009】d≧2t1+1・・・(式1)
【0010】例えばディスタンスdが17の場合は、t
1は8となる。つまり、8シンボルまでしか訂正ができ
ないのである。
【0011】また、上記符号は、訂正を行う能力の他、
誤りが生じたことを検出する能力も備えている。この誤
りが生じたことを検出する能力により誤りを検出できる
誤り検出個数をt2とすると、この誤り検出個数t2
は、次に示す(式2)で表すことができる。 t2=d−(2t1+1)(但しt2≧0)・・・(式2)
【0012】例えばディスタンスdが17の場合の誤り
訂正個数t1と、誤り検出個数t2は次の(表1)に示
すようになる。
【0013】 0シンボル訂正・・・t1=0、t2=16 1シンボル訂正・・・t1=1、t2=14 2シンボル訂正・・・t1=2、t2=12 3シンボル訂正・・・t1=3、t2=10 4シンボル訂正・・・t1=4、t2=8 5シンボル訂正・・・t1=5、t2=6 6シンボル訂正・・・t1=6、t2=4 7シンボル訂正・・・t1=7、t2=2 8シンボル訂正・・・t1=8、t2=0 ・・・(表1)
【0014】この(表1)から明らかなように、8シン
ボル訂正ではエラー検出個数は“0”であるので、もし
も9シンボル以上のエラーが発生した場合には、エラー
を正しく判別できなくなる場合が生じるのである。従っ
て、ディスタンスdを大きな値にすれば、それだけ訂正
できる個数を増やし、しかも誤り検出能力を維持するこ
とができる。以上のようにして構成されたリードソロ
モン符号を、ディスタンスdが比較的大きいという意味
で、(n、k、d)のLDC(ロング・ディスタンス・
コード)と称している。
【0015】光磁気ディスクやCD−ROM等では、上
述したようなリードソロモン符号を構成した後に記録
を行うことで、再生時にランダムエラーやディスタンス
dの値、誤り訂正個数t1、誤り検出個数t2に応じた
長さのバーストエラーを訂正することができるようにし
ている。
【0016】
【発明が解決しようとする課題】ところで、上記(表
1)から分かるように、例えばディスタンスdが17の
場合は、エラー訂正可能な個数は最大で8個である。従
って、9個以上連続してエラーとなるバーストエラーが
発生した場合には、エラー訂正ができなくなり、誤った
データのまま用いられてしまうという問題点がある。
【0017】光磁気ディスク等のように書き込み可能な
ディスクでは、欠陥セクタがあった場合に交替処理を行
うことにより、データを交替セクタに記録して常に良好
な再生が行えるようにしたり、更に、上記バーストエラ
ーに対処するために、パリティセクタをディスクの1周
或いはN周に1箇所設け、ディスクの1周、或いはN周
分の他のセクタのデータのエクスクルーシブオアをとっ
たものをパリティとしてこのパリティセクタに記録し、
バーストエラーが発生したときに、上記パリティセクタ
から読み出したパリティに基いて、当該エラーに係るデ
ータのエラー訂正を行うといった方法も採用している。
【0018】しかしながら、動画像データの場合等のよ
うにリアルタイムで処理しなければならないデータを扱
う場合において、上記交替処理を行う方法を採用した場
合には、交替処理を行うことにより、処理速度が遅くな
るという問題が生じる。また、パリティセクタを使用し
てエラー訂正を行う方法を採用した場合には、バースト
エラーが発生した場合には、当該エリア(1周またはN
周分のセクタからなるエリア)に記録されているデータ
を再度読み込み、この再度読み込んだデータと、上記パ
リティセクタに記録されているパリティとしてのデータ
を用いてエラー訂正を行わなければならず、バーストエ
ラーが発生した場合にその処理に費やされる時間が長く
なるという問題が生じる。
【0019】一方、CD−ROM等の読み出し専用ディ
スクにおいては、上記交替処理を行うことができないの
で、再生時にバーストエラーの如き大きなエラーが発生
した場合には、予め記録されているエラー訂正用の符号
のみで対処するためには、ディスタンスdを大きな値に
するか、或いはパリティセクタを用いてエラー訂正を行
う方法を採用するしかない。しかしながら、ディスタン
スdを大きな値にすればそれだけ符号の冗長度が増加し
て処理時間が長くなると共に、冗長度が増加した分だけ
本来のデータを記録するための容量が減ってしまうとい
う問題が生じる。また、パリティセクタを使用してエラ
ー訂正を行う方法を採用した場合には、バーストエラー
が発生した場合には、当該エリア(1周またはN周分の
セクタからなるエリア)に記録されているデータを再度
読み込み、この再度読み込んだデータと、上記パリティ
セクタに記録されているパリティとしてのデータを用い
てエラー訂正を行わなければならず、バーストエラーが
発生した場合にその処理に費やされる時間が長くなると
いう問題が生じる。
【0020】また、光磁気ディスクのような書き込み可
能領域のみで構成されているディスクやCD−ROMの
ような読み出し専用領域のみで構成されているディスク
を1台のドライブで使用できるようにするためには、冗
長度の大きいセクタフォーマットを用いるか、上述した
ようにパリティセクタをCD−ROMでも設けるように
する必要が生じる。
【0021】しかしながら、冗長度の大きなセクタフォ
ーマットを用いると、その分データが記録されない領域
が生じ、結果的に記録容量が減ってしまうという問題が
生じ、パリティセクタを使用する場合は、データの連続
再生が行えなくなりという問題が生じる。
【0022】本発明はこのような点を考慮してなされた
もので、バーストエラーが発生した場合においても、効
率良く処理を行い、データの記録容量を減らすことな
く、連続再生が行え、しかも異なる記録媒体を1台の装
置で使用することのできるデータ記録方法及びデータ再
生方法及び記録媒体を提案しようとするものである。
【0023】
【課題を解決するための手段】第1の発明は、一連のデ
ータを記録する際に、上記複数の単位領域、或いは上記
複数の単位領域の集合の内の先頭の単位領域及び最後尾
の単位領域に夫々所定の識別データ若しくは固定データ
を記録するデータ記録方法である。
【0024】第2の発明は、上記第1の発明において、
上記複数の単位領域の数を2としたデータ記録方法であ
る。
【0025】第3の発明は、上記第1の発明において、
上記複数の単位領域をn番目の単位領域とn+1番目の
単位領域としたデータ記録方法である。
【0026】
【0027】
【0028】 第6の発明は、上記第1の発明におい
て、上記最後尾の単位領域に更にこの最後尾の単位領域
のデータを記録するための単位領域を付加すると共に、
上記付加された単位領域を含む全単位領域の集合の内の
先頭の単位領域及び最後尾の単位領域に夫々所定の識別
データ若しくは固定データを記録するデータ記録方法で
ある。
【0029】第7の発明は、上記第1の発明において、
上記複数の単位領域を奇数番目の単位領域と偶数番目の
単位領域で構成したデータ記録方法である。
【0030】
【0031】
【0032】
【0033】
【0034】
【0035】
【0036】
【0037】
【0038】
【0039】
【0040】
【0041】
【0042】
【0043】
【0044】
【0045】
【0046】
【0047】
【0048】
【作用】上述せる第1の発明によれば、一連のデータを
記録する際に、上記複数の単位領域、或いは上記複数の
単位領域の集合の内の先頭の単位領域及び最後尾の単位
領域に夫々所定の識別データ若しくは固定データを記録
する。これによって、一連のデータを記録する際に、複
数の単位領域、或いは上記複数の単位領域の集合の内の
先頭の単位領域及び最後尾の単位領域に夫々所定の識別
データ若しくは固定データを記録するようにしたので、
再生時に、一連のデータの記録されている複数の単位領
域あるいは複数の単位領域の集合のうちの先頭の単位領
域および最後尾の単位領域を認識し、元の単位領域のデ
ータとして、再構成し、一連のデータとして出力するこ
とができる。
【0049】上述せる第2の発明によれば、上記第1の
発明において、データを記録媒体上に設定する単位領域
毎に区分し、上記単位領域毎に区分したデータに対して
夫々エラー訂正若しくは検出符号化のための処理を施
し、上記エラー訂正若しくは検出符号化のための処理を
施した上記単位領域のデータを、当該単位領域を含む2
つの単位領域に記録する。これによって、再生時に、単
位領域毎に区分したときのデータを当該単位領域を含む
2つの単位領域から再生し、元の単位領域のデータとし
て再構成して出力することができる。
【0050】上述せる第3の発明によれば、上記第1の
発明において、データを記録媒体上に設定する単位領域
毎に区分し、上記単位領域毎に区分したデータに対して
夫々エラー訂正若しくは検出符号化のための処理を施
し、上記エラー訂正若しくは検出符号化のための処理を
施した上記単位領域のデータを、当該単位領域を含むn
番目の単位領域とn+1番目の単位領域に記録する。こ
れによって、再生時に、単位領域毎に区分したときのデ
ータを当該単位領域を含むn番目の単位領域とn+1番
目の単位領域から再生し、元の単位領域のデータとして
再構成して出力することができる。
【0051】
【0052】
【0053】 上述せる第6の発明によれば、上記第1
の発明において、上記最後尾の単位領域に更にこの最後
尾の単位領域のデータを記録するための単位領域を付加
すると共に、上記付加された単位領域を含む全単位領域
の集合の内の先頭の単位領域及び最後尾の単位領域に夫
々所定の識別データ若しくは固定データを記録する。こ
れによって、一連のデータを記録する際に最後尾となる
データを最後尾に付加された単位領域に記録することが
でき、再生時に一連のデータをすべて正しく再生するこ
とができ、また、再生時に、一連のデータの記録されて
いる複数の単位領域あるいは複数の単位領域の集合のう
ちの先頭の単位領域および最後尾の単位領域を認識し、
元の単位領域のデータとして、再構成し、一連のデータ
として出力することができる。
【0054】上述せる第7の発明によれば、上記第1の
発明において、データを記録媒体上に設定する単位領域
毎に区分し、上記単位領域毎に区分したデータに対して
夫々エラー訂正若しくは検出符号化のための処理を施
し、上記エラー訂正若しくは検出符号化のための処理を
施した上記単位領域のデータを、当該単位領域を含む奇
数番目の単位領域と偶数番目の単位領域に記録する。こ
れによって、再生時に、単位領域毎に区分したときのデ
ータを当該単位領域を含む奇数番目の単位領域と偶数番
目の単位領域から再生し、元の単位領域のデータとして
再構成して出力することができる。
【0055】
【0056】
【0057】
【0058】
【0059】
【0060】
【0061】
【0062】
【0063】
【0064】
【0065】
【0066】
【0067】
【0068】
【0069】
【0070】
【0071】
【0072】
【0073】
【実施例】以下に、図を順次参照して本発明の一実施例
について詳細に説明する。
【0074】本発明データ記録方法、データ再生方法及
び記録媒体の一実施例の説明は、次に示す項目説明を各
項目の先頭に記載し、各項目について次に示す順序で説
明する。
【0075】*第1実施例 A.本発明データ記録方法及びデータ再生方法が適用さ
れる光ディスクドライブの構成及びその動作説明(図1
参照) B.図1に示した光ディスクドライブのドライブコント
ローラの構成及びその動作説明(図2参照) C.図2に示したドライブコントローラのコントローラ
の構成及びその動作説明(図3参照) D.本発明記録媒体の適用される光ディスクのフォーマ
ットの説明(図4参照) E.図4に示した光ディスクの具体的フォーマットの説
明(図5参照) F.図4に示した光ディスクのセクタフォーマットの説
明(図6及び図7参照) G.図4に示した光ディスクのセクタフォーマットでセ
クタのデータを1つのセクタに記録する場合の説明(図
8参照) H.図4に示した光ディスクのセクタフォーマットでセ
クタの所定単位のデータを次のセクタに記録する場合の
説明(図9参照)。 I.図4に示した光ディスクのセクタフォーマットでセ
クタの所定単位のデータを次のセクタに8行ずつ記録す
る場合の具体例の説明(図10参照)。 J.図4に示した光ディスクのセクタフォーマットでセ
クタの所定単位のデータを次のセクタに記録する場合の
動作説明(図11〜図13参照)。 *第2実施例 K.図4に示した光ディスクのセクタフォーマットでセ
クタの所定単位のデータ(8行ずつ)と未定義領域のデ
ータを次のセクタに記録する場合の説明(図14参
照)。 *第3実施例 L.図4に示した光ディスクのセクタフォーマットでセ
クタの所定単位のデータを次のセクタに7行ずつ記録す
る場合の具体例の説明(図15参照)。 *第4実施例 M.図4に示した光ディスクのセクタフォーマットでセ
クタの所定単位のデータ(7行ずつ)と未定義領域のデ
ータを次のセクタに記録する場合の説明。 *第5実施例 N.図4に示した光ディスクのセクタフォーマットでセ
クタの所定単位のデータを奇数セクタ及び偶数セクタ間
で互いに記録する場合の説明(図16参照)。 O.図4に示した光ディスクのセクタフォーマットでセ
クタの所定単位のデータ(8行ずつ)を奇数セクタ及び
偶数セクタ間で互いに記録する場合の具体例の説明(図
17参照)。 *第6実施例 P.図4に示した光ディスクのセクタフォーマットでセ
クタの所定単位のデータ(8行ずつ)と未定義領域のデ
ータを奇数セクタ及び偶数セクタ間で互いに記録する場
合の説明。 *第7実施例 Q.図4に示した光ディスクのセクタフォーマットでセ
クタの所定単位のデータ(7行ずつ)を奇数セクタ及び
偶数セクタ間で互いに記録する場合の具体例の説明(図
18参照)。 *第8実施例 R.図4に示した光ディスクのセクタフォーマットでセ
クタの所定単位のデータ(7行ずつ)と未定義領域のデ
ータを奇数セクタ及び偶数セクタ間で互いに記録する場
合の説明。
【0076】[第1実施例]
【0077】A.本発明データ記録方法及びデータ再生
方法が適用される光ディスクドライブの構成及びその動
作説明(図1参照)
【0078】図1は本発明データ記録方法及びデータ再
生方法が適用される光ディスクドライブの構成例を示す
構成図である。この光ディスクドライブは、光磁気ディ
スク及びライトワンスディスクに対するデータの記録及
びデータの再生、CD−ROMからのデータの読み出
し、書き込み読み出し可能領域と読み出し専用領域から
なるいわゆるパーシャルROMの書き込み読み出し可能
領域に対するデータの書き込み及び読み出し、並びに読
み出し専用領域からのデータの読み出しを行うことがで
きるものである。尚、CD−ROMやパーシャルディス
ク等の読み出し専用ディスクや読み出し専用領域を有す
るディスクの場合は、これらの読み出し専用領域はディ
スクの製造時に記録される。
【0079】〔接続及び構成〕図において、1は光ディ
スク4に対するデータの記録、光ディスク4からのデー
タの再生を行うためのドライブ、2はこのドライブを制
御するドライブコントローラ、3はこのドライブコント
ローラ2のSCSI(Small Computer
Systems Interface)専用の入出力端
子io1を介して接続され、ドライブコントローラ2を
介して光ディスク4に対するアクセスを行うホストコン
ピュータである。
【0080】ここで、上記光ディスク4としては、光磁
気ディスク、相変化メディアとしての光ディスク、ライ
トワンスディスク、書き込み可能領域(RAM)と読み
出し専用領域(ROM)を有するパーシャルディスク、
CD−ROM等が使用可能である。
【0081】ドライブ1は、光ディスク4をローディン
グするためのローディング機構5、ローディング機構5
によりローディングされた光ディスク4を回転させるた
めのスピンドルモータ6、このスピンドルモータ6を駆
動するドライバ7、光学ブロック8、この光学ブロック
8のレーザーダイオード13を駆動するドライバ14、
この光学ブロック8からの再生信号等をI−V(電流/
電圧)変換し、その電圧を複数の系に供給するI−V/
マトリクスアンプ16、光ディスク17に磁界を与える
ための磁気ヘッド17及びこの磁気ヘッド17を駆動す
るためのドライバ18で構成される。
【0082】光学ブロック8は、光ディスク9にレーザ
ーダイオード13からのレーザー光を照射するための対
物レンズ9、光学ブロック10を光ディスク4の径方向
に移動させるためのスライドモータ10、トラッキング
用のガルバノモータ11、フォーカス用のフォーカスア
クチュエータ12、レーザーダイオード13で構成され
る。
【0083】この磁気ヘッド17の駆動用のドライバは
入力端子1を介してドライブコントローラ2の出力端子
2o1に接続され、レーザーダイオード13の駆動用の
ドライバ14は入力端子1i2及び1i3を夫々介して
ドライブコントローラ2の出力端子2o2及び2o3に
接続され、I−V/マトリクスアンプ16は出力端子1
o1、1o2、1o3、1o4、1o5を夫々介してド
ライブコントローラ2の入力端子2i1、2i2、2i
3、2i4、2i5に接続され、フォーカスアクチュエ
ータ12は入力端子1i4を介してドライブコントロー
ラ2の出力端子2o4に接続され、ガルバノモータ11
は入力端子1i5を介してドライブコントローラ2の出
力端子2o5に接続され、スライドモータ10は入力端
子1i6を介してドライブコントローラ2の出力端子2
o6に接続され、スピンドルモータ6のドライバ7は入
出力端子1i0を介してドライブコントローラ2の入出
力端子2ioに接続され、ローディング機構5は入力端
子1i8を介してドライブコントローラ2の出力端子2
o7に接続される。
【0084】〔動作〕コマンド及びデータの授受のため
の処理はドライブコントローラ2により行われる。ドラ
イブコントローラ2は、記録時にはホストコンピュータ
3からのデータに対してCRCやエラー訂正コード等を
付加してドライブ1に渡し、再生時にはドライブ1から
のデータに対してエラー訂正処理を施し、ユーザデータ
部分のみをホストコンピュータ3に転送する。上記デー
タの記録時、並びにデータの再生時においては、ドライ
ブ1のサーボ系及び各ブロックに対する指令はドライブ
コントローラ2によって行われる。
【0085】B.図1に示した光ディスクドライブのド
ライブコントローラの構成及びその動作説明(図2参
照)
【0086】図2は図1に示したドライブコントローラ
2の構成例を示す構成図である。
【0087】〔接続及び構成〕図において、31はバス
43を介してディジタル信号処理回路53から供給され
るレーザーダイオード13のバイアスデータをD−Aコ
ンバータ32及び出力端子2o2を介して図1に示した
ドライバ18に供給するための入出力回路、33は入力
端子2i1及び2i2を夫々介して図1に示したI−V
/マトリクスアンプ16から供給される出力を後述する
サーボ系タイミングジェネレータ40からのタイミング
信号に基いて選択し、選択出力をクランプするセレクタ
/クランプ回路、34はセレクタ41からの選択された
サーボ系クロック信号またはデータ系クロック信号に基
いて、セレクタ/クランプ回路33からの出力をディジ
タルデータに変換するA−Dコンバータ、35はサーボ
系クロック生成回路39からのサーボ系クロック信号に
基いてデータ系クロック信号を生成するデータ系クロッ
ク生成回路、36はデータ系クロック信号に基いてデー
タ系タイミング信号を発生するデータ系タイミングジェ
ネレータ、37はA−Dコンバータ34からの再生デー
タ中から抽出した位相の基準データに基いて、データ系
クロック発生回路35からのデータ系クロック信号の位
相を制御して読み出し/書き込み回路38に読み出し時
のクロックとして供給し、読み出し/書き込み回路38
からの書き込み位置制御信号の位相を制御して出力端子
2o1を介して出力するデータ位相制御回路である。
【0088】38は読み出し/書き込み回路である。こ
の読み出し/書き込み回路38は、再生時においては、
コントローラ44からのリクエスト信号により、データ
系クロック生成回路35からのデータ系クロック信号、
データ系タイミングジェネレータ36からのデータ系タ
イミング信号に基いて、A−Dコンバータ34の出力を
コントローラ44に供給し、アック信号を出力し、記録
時においては、コントローラ44からのデータを出力端
子2o1及び図1に示した入力端子1i1を介してドラ
イバ18に供給する。
【0089】サーボ系クロック生成回路39は、A−D
コンバータ34の出力からサーボ系クロック信号を生成
し、このサーボ系クロック信号をサーボ系タイミングジ
ェネレータ40、セレクタ41及びアドレスデコーダ4
2に夫々供給する。サーボ系タイミングジェネレータ4
0は、サーボ系クロック生成回路39からのサーボ系ク
ロック信号に基いてサーボ系タイミング信号を生成し、
このサーボ系タイミング信号をセレクタ41、アドレス
デコーダ42、セレクタ/クランプ回路33に夫々供給
する他、出力端子2o3及び図1に示した入力端子1i
3を介してレーザーダイオード13のドライバ14に供
給する。
【0090】45は図1に示したI−V/マトリクスア
ンプ16から入力端子2i3、2i4及び2i5を夫々
介して供給されるフロントAPC信号、フォーカスエラ
ー信号及びプルイン信号をA−Dコンバータに供給する
ためのマルチプレクサ、47はA−Dコンバータ46の
出力をバス43を介してディジタル信号処理回路53に
供給する入出力回路、48はディジタル信号処理回路5
3からバス43を介して供給される光学ブロック8の駆
動用のデータを変調するPWM(パルス幅変調)回路で
ある。49は図1に示したフォーカスアクチュエータ1
2を駆動するためのドライバ、50は図1に示したガル
バノモータ10を駆動するためのドライバ、51は図1
に示したスライドモータ11を駆動するためのドライバ
である。ドライバ49は、出力端子2o4及び図1に示
した入力端子1i4を介してフォーカスアクチュエータ
12に接続され、ドライバ50は、出力端子2o5及び
図1に示した入力端子1i5を介してガルバノモータ1
1に接続され、ドライバ51は、出力端子2o6及び図
1に示した入力端子1i6を介してスライドモータ10
に接続される。
【0091】52はディジタル信号処理回路53からの
駆動信号を入出力端子2i0及び図1に示したドライバ
7を介してスピンドルモータ6に供給する入出力回路で
ある。ディジタル信号処理回路53は、バス43を介し
て上記各ブロックの制御や駆動処理を行うと共に、太い
実線で示すバスを介してコントローラ44と接続され
る。
【0092】〔動作〕ディジタル信号処理回路53は、
光ディスク4がローディング機構5によりスピンドルモ
ータ6に装着された状態でホストコンピュータ3からの
要求に応じて、あるいは自動スピンアップモードが設定
されている場合に光ディスク4がローディング機構5に
よりローディングされると、入出力回路52を介してド
ライバ7にスピンドルモータ6を回転駆動するよう指示
を出す。
【0093】ドライバ7は、スピンドルモータ6が所定
の回転数になるとロック信号を出力し、ディジタル信号
処理回路53に対し、スピンドルモータ6の回転が安定
したことを通知する。この間、ディジタル信号処理回路
53は、PWM回路48を介してドライバ50によりレ
ーザーダイオード13からのレーザービームを光ディス
ク4のユーザエリア外に位置させるようにすると共に、
ドライバ51により光学ブロック8を光ディスク4の外
周又は内周側に移動させる。
【0094】ユーザエリアでフォーカスの引き込みを行
うと、感度の高いディスクのデータを誤って消去してし
まう可能性があるが、ユーザエリア外に光学ブロック8
を移動させ、そのユーザエリア外でフォーカスの引き込
みを行うことにより、このような誤消去を防止すること
ができる。
【0095】スピンドルモータ6が一定回転になり、光
学ブロック8が例えば外周側に移動すると、ディジタル
信号処理回路53は、入出力回路31及びD−Aコンバ
ータ32を介してドライバ14に対し、光学ブロック8
に設けられているレーザーダイオード13のバイアス電
流を設定し、レーザーダイオード13のオン、オフを制
御するサーボ系タイミングジェネレータ40にレーザー
を発光するようコマンドを出力する。
【0096】レーザーダイオード13から出射されたレ
ーザービームは、光学ブロック8に設けられているフォ
トディテクタ15に入射し、このフォトディテクタ15
により電気信号に変換され、検出出力としてI−V/マ
トリクスアンプ16に供給されて電圧に変換され、フロ
ントAPC信号としてマルチプレクサ45に供給され
る。
【0097】このフロントAPC信号は、上記マルチプ
レクサ45により時分割的に選択された信号としてA−
Dコンバータ46によりディジタル化され、入出力回路
47及びバス43を介してディジタル信号処理回路53
に供給される。ディジタル信号処理回路53は、ディジ
タル化されたフロントAPC信号によりレーザーダイオ
ード13から出射されるレーザービームの光量を認識
し、図示しないディジタルフィルタにより計算される光
量制御データを上記入出力回路31及びD−Aコンバー
タ32を介してドライバ14に帰還することにより、レ
ーザーダイオード13のパワーが一定となるよう制御す
る。
【0098】次に、ディジタル信号処理回路53は、P
WM回路48からドライバ49に電流を流すことによ
り、光学ブロック8のフォーカスアクチュエータ12を
上下方向に駆動してフォーカスアクチュエータ12をフ
ォーカスサーチ状態にする。このとき光ディスク4で反
射されたレーザービームはフォトディテクタ15の受光
面に入射する。フォトディテクタ15で受光されたレー
ザービームは電気信号に変換され、検出出力としてI−
V/マトリクスアンプ16に供給され、このI−V/マ
トリクスアンプ16により電圧に変換され増幅された後
にフォーカスエラー信号として出力され、マルチプレク
サ45に供給される。
【0099】このフォーカスエラー信号は、フロントA
PC信号と同様にマルチプレクサ45により時分割的に
選択された信号としてA−Dコンバータ46によりディ
ジタル化され、入出力回路47及びバス43を介してデ
ィジタル信号処理回路53に供給される。ディジタル信
号処理回路53は、ディジタル化されたフォーカスエラ
ー信号に対してディジタル的にフィルタ処理を施して得
られるフォーカス制御データをPWM回路48からドラ
イバ49に帰還することによって、フォーカス制御用の
サーボループを構成する。フォーカス制御が安定する
と、フォトディテクタ15から出力され、I−V/マト
リクスアンプ16を経て得られるRF信号は、その振幅
がある程度一定になり、セレクタ/クランプ回路33に
よって所定の電位にクランプされた後、A−Dコンバー
タ34によってディジタル化される。
【0100】このときのクロックはサーボ系クロック生
成回路39のフリーラン状態の周波数となる。クランプ
を行うためのタイミングパルスもこのフリーランの周波
数を所定の値で分周した信号が用いられる。
【0101】サーボ系クロック生成回路39は、A−D
コンバータ34でディジタル化されたRF信号の振幅差
見ることによって光ディスク4上に形成されたピットの
パターンをチェックし、サーボエリアのピット列と同じ
パターンを探す。パターンが見つかると、次のパターン
が現れるべき位置にウインドウを開くよう、クロックセ
レクタ41を制御し、そこで再びパターンが一致するか
否かを確認する。
【0102】この動作がある一定の回数連続して確認で
きると、サーボ系クロック生成回路39は、光ディスク
4のピットのパターンにロックしたものと見なす。位相
情報はサーボエリア内のウォブルピットの両肩の振幅差
を取ることで得る。更に2個のウォブルピットの両方か
ら得られた位相情報を加算することで、トラッキング位
置による振幅変化から生じるゲイン変動を吸収してい
る。
【0103】サーボ系クロック生成回路39がロックす
るとセグメント単位の位置が明確になり、光ディスク4
上に形成されたセグメントマークピットの位置も認識で
きるようになり、セグメントマークピット、アドレスマ
ークピット、セクタフラグ1ピット及びセクタフラグ2
ピットに対して所定の複数の位置Ar1、Ar2、Ar
3及びAr4でサンプリングされたRF信号の内で最大
振幅となる位置を探す。
【0104】その結果がAr1であるときにアドレスマ
ークであって、このセグメントがアドレスセグメントで
あり、フレームの先頭を認識することができるので、フ
レームカウンタをクリアすることでフレーム同期をとる
ことができる。1フレームが14セグメントで構成され
ている場合は14セグメント毎にウインドウを開くよう
にクロックセレクタ41を制御してアドレスマークとし
て連続して認識できるときにフレーム同期がロックした
ものと判断する。
【0105】フレーム同期がかかると、光ディスク4上
のアドレスの記録されている位置が認識できるので、ア
ドレスデコーダ42によりトラックアドレス及びフレー
ムコードのデコードを行う。このアドレスデコーダ42
では、4ビットずつグレーコード化されているパターン
をグレーコードテーブルとの一致を見ることにより行わ
れる。但し、4ビットのみではなく、全体でグレーコー
ド化されているので、単純に一致を見るのではなく、上
位4ビットの内のLSBが「1」か「0」かによって反
転したテーブルとの比較を行う。
【0106】ここで、最初にデコードされたフレームコ
ードをフレームカウンタにロードして、このフレームカ
ウンタをフレーム毎にインクリメントして得られる数値
と実際に再生されたフレームコードとを比較して連続し
て一致することを確認したときに、回転同期がかかった
ものとする。これ以降、フレームカウンタにより得られ
る数値をフレームコードとしてディジタル信号処理回路
53に返すことによって、ディフェクト等が多少あって
もフレーム位置を誤認識しないようにしている。
【0107】また、ディジタル信号処理回路53は、先
のグレーコード化されたトラックアドレスを読みながら
光学ブロック8の速度を演算し、PWM回路48からド
ライバ51を介して光学ブロック8のスライドモータ1
0を制御することにより、光学ブロック8を光ディスク
4上の目的のトラックに移動する。
【0108】そして、光学ブロック8の位置が目的のト
ラックの位置となると、トラッキング動作に入る。上述
のようにトラッキングエラー信号はサーボエリアにある
2つのウォブルピットに対するRF信号の振幅値の差分
を取ることで得られる、ディジタル信号処理回路53
は、この値をディジタル的にフィルタ処理を施して得ら
れるトラッキング制御データを、PWM回路48からド
ライバを介して光学ブロック8のガルバノモータ11を
制御することにより、低周波数成分の変動を制御し、更
に、レーザーダイオード13からのレーザービームのス
ポットが、光ディスク4のトラックの中心に位置するよ
うトラッキング制御を行う。
【0109】このようにトラッキングをかけた状態で目
的のセクタの先頭位置を検出する。上述のように、各セ
クタの先頭となるセグメントとその1つ前のセグメント
にはセクタマークがあり、各セクタマークは、上記4つ
の位置Ar1、Ar2、Ar3及びAr4にウインドウ
を開くようにセレクタ41を制御し、この4つの位置A
r1、Ar2、Ar3及びAr4でサンプリングされた
RF信号のなかで最大振幅となる位置が位置Ar2であ
るときにセクタの先頭セグメントであることを示し、位
置Ar3であるときにセクタの先頭の1つ前のセグメン
トであることを示す。基本的にセクタの先頭となるセグ
メントはホストコンピュータ3により与えられるセクタ
アドレスに対して物理セクタに変換してそのセクタがど
のトラックの何番目のセグメントであるかを演算するこ
とによって決定されるが、上記2種類のセクタマークが
同時にディフェクトになる確率は非常に少なく、これに
よる不良セクタの発生確率は極めて小さい。
【0110】また、データ系クロック生成回路35は、
サーボ系クロック生成回路39から得られるフレーム同
期のかかったサーボクロックをM/N倍したデータクロ
ックを生成し、このデータクロックをデータ系タイミン
グジェネレータ36及び読み出し/書き込み回路38に
夫々与える。
【0111】読み出し/書き込み回路38は、記録動作
モード時にはコントローラ44を介してホストコンピュ
ータ3から記録データが供給される。そして、読み出し
/書き込み回路38は、記録データに対し、例えば12
7周期の乱数を加算(排他的論理和)することによりY
=Xの7乗+Xにしたがってスクランブル処理をセクタ
単位で行い、スクランブルされた記録データをデータク
ロックに同期したNRZI系列のデータに変調する。こ
のとき、各セグメント毎に初期値を「0」とすし、その
変調信号をドライバ18を介して磁気ヘッド17に供給
する。
【0112】磁気ヘッド17は、変調信号に応じた磁界
を発生し、この磁界をレーザーダイオード13が出射す
るレーザービームによりキュリー温度まで加熱された光
ディスク4のデータエリアに印加することにより、NR
ZI系列のデータを記録する。
【0113】また、再生動作モード時には、フォトディ
テクタ15による検出出力からI−V/マトリクスアン
プ16により得られる再生信号が、セレクタ/クランプ
回路33によって所定の電位にクランプされた後、A−
Dコンバータ34によってディジタル化されて読み出し
/書き込み回路38に供給される。そして、読み出し/
書き込み回路38は、A−Dコンバータ34によりディ
ジタル化された再生信号について、パーシャルレスポン
スに合わせるディジタルフィルタ処理を施してからビダ
ビ復号によりNRZI系列のデータを再生する。そし
て、このNRZI系列のデータをセグメント単位にNR
Z系に変換後、セクタ単位でデ・スクランブルしてから
再生データに変換し、この再生データをコントローラ4
4を介してホストコンピュータ3に転送する。
【0114】C.図2に示したドライブコントローラの
コントローラの構成及びその動作説明(図3参照)
【0115】図3は図2に示したコントローラ44の構
成例を示す構成図である。
【0116】〔接続及び構成〕
【0117】図において、60はCPU、61はこのC
PU60のバス(アドレス、データ及びコントロールバ
スからなる)、62は図12及び図13を用いて説明す
る再生動作時における処理を行うための各種プログラム
データやパラメータデータ等が記憶されているROM、
63はROM62に記憶されているプログラムデータ等
のワーク用のエリアとして用いられるRAM、64は入
出力ポートである。これらROM62、RAM63、入
出力ポート64をバス61を介してCPU60に接続す
る。
【0118】65は図2に示した読み出し/書き込み回
路38に接続される入出力端子であり、この入出力端子
65はスイッチ66の可動接点66cに接続される。こ
のスイッチ66の一方の固定接点aはLDC/ECCデ
コーダ67の入力端子に接続され、スイッチ66の他方
の固定接点bはLDC/ECCエンコーダ68の出力端
子に接続される。
【0119】また、LDC/ECCデコーダ67のデー
タ用の出力端子はスイッチ69の一方の固定接点aに接
続され、LDC/ECCエンコーダ68の入力端子はス
イッチ69の他方の固定接点bに接続され、このスイッ
チ69の可動接点cはバッファ70の入出力端子に接続
される。また、バッファ70の入出力端子はインターフ
ェース回路71の入出力端子に接続され、このインター
フェース回路71の入出力端子は入出力端子io1を介
して図1に示したホストコンピュータ3の入出力端子に
接続される。
【0120】ここで、LDC/ECCデコーダ67は、
スイッチ66を介して供給される再生データに対し、エ
ラー検出及びエラー訂正処理を施す。図に示すように、
このLDC/ECCデコーダ67は、例えば2セクタ
(本例においては1セクタを2352バイトとする)分
の容量のRAM67aと、このRAM67aに書き込ま
れた再生データが読み出し専用ディスクの読み出し専用
領域やパーシャルディスクの読み出し専用領域から再生
したデータの場合に、これらのデータの並べ変えによる
再構成、並べ変えにより元のデータとして再構成したデ
ータに対するLDCによるエラー訂正処理及びCRCに
よるエラーチェックをRAM67aに対する制御により
行うRAMコントローラ67bで構成する。このLDC
/ECCデコーダ67の出力はスイッチ69を介してバ
ッファ70に供給される。
【0121】LDC/ECCエンコーダ68は、図に示
すように、2セクタ(本例においては1セクタを235
2バイトとしている)分の記憶容量を有するRAM68
aと、このRAM68aに書き込んだ入力データを制御
することにより、パリティの生成及びCRCのパリティ
の生成、これらのパリティの付加を行う。
【0122】LDC/ECCエンコーダ68は、ホスト
コンピュータ3から転送され、インターフェース回路7
1を介してバッファ70に一旦書き込まれ、更にこのバ
ッファ70から読み出された後にスイッチ69を介して
供給される記録すべきデータに対し、エラー訂正用のパ
リティやエラー検出のためのCRCとしてのパリティを
夫々付加する
【0123】尚、図1に示した光ディスクドライブにお
いてデータの通常の記録、複数セクタへのデータの記
録、上記チェック用のパリティやエラー訂正用のパリテ
ィの記録を行うことができるのは、光磁気ディスク、ラ
イトワンスディスク及びパーシャルディスクの書き込み
可能領域である。従って、読み出し専用のCD−ROM
やパーシャルディスクの読み出し専用領域の場合にはデ
ィスクの製造時に記録されることになる。
【0124】入出力ポート64に接続される入出力端子
72は図2に示したディジタル信号処理回路53のバス
43に接続され、出力端子73は図2に示した読み出し
/書き込み回路38のリクエスト信号用の入力端子に接
続され、入力端子74は図2に示した読み出し/書き込
み回路38のアック信号用の出力端子に接続される。
【0125】〔動作〕先ず、光磁気ディスクの書き込み
可能領域やパーシャルディスクの書き込み可能領域に対
してホストコンピュータ3から転送されたデータを記録
する場合について説明する。
【0126】この場合、CPU60は、入出力ポート6
4を介してスイッチ66及び69にスイッチング制御信
号を供給し、スイッチ66及び69の各可動接点cを各
固定接点bに接続させる。これによって、ホストコンピ
ュータ3から転送される記録すべきデータは、バッファ
70から読み出された後にスイッチ69を介してLDC
/ECCエンコーダ68に供給され、このLDC/EC
Cエンコーダ68によって上記エラー検出、エラー訂正
のための符号が付加された後に、スイッチ66及び出力
端子65を介して図2に示した読み出し/書き込み回路
38に供給され、図1及び図2を参照して説明したよう
に、光ディスク4のユーザエリアに記録される。
【0127】このとき、LDC/ECCエンコーダ68
は、RAM68aに記憶された2セクタ分のデータの
内、一方のセクタのデータに対してパリティの付加を行
い、記録のための処理が終了した時点で、そのセクタの
データを出力すると共に、その旨を示す信号を入出力ポ
ート64及びバス61を介してCPU60に供給する。
これにより、CPU60は図2に示した読み出し/書き
込み回路38に対して記録を行うよう指示すると共に、
次の入力データを受け入れるためにバッファ70及びイ
ンターフェース回路71を制御する。これによって、上
記セクタの全データはドライブ1に供給され、光ディス
ク4に記録され、一方、次の入力データがRAM68a
に書き込まれる。
【0128】光ディスク4に記録されているデータを再
生する場合においては、CPU60は入出力ポート64
を介してスイッチ66及び69に夫々スイッチング制御
信号を供給し、スイッチ66及び69の各可動接点cを
固定接点aに接続させる。これによって、光ディスク4
から読み出され、読み出し/書き込み回路38、入出力
端子65及びスイッチ66を介して供給される再生デー
タは、LDC/ECCデコーダ67に供給され、このL
DC/ECCデコーダ67において、書き込み可能ディ
スクの書き込み可能領域やパーシャルディスクの書き込
み可能領域の場合はそのまま、読み出し専用ディスクの
読み出し専用領域やパーシャルディスクの読み出し専用
領域の場合は並べ変えにより再構成された後に、エラー
検出、エラー訂正処理が施され、スイッチ69、バッフ
ァ70、インターフェース回路71及び入出力端子io
1を介して図1に示したホストコンピュータ3に再生デ
ータとして供給される。
【0129】このとき、LDC/ECCデコーダ67
は、RAM67aに記憶された2セクタ分のデータの
内、一方のセクタのデータに対して並びかえによる再構
成、LDCのパリティによるエラー訂正、CRCのパリ
ティによるエラーチェックを行ってそのセクタのデータ
を得、これらの再生処理が終了した時点で、そのセクタ
のデータを出力すると共に、その旨を示す信号を入出力
ポート64及びバス61を介してCPU60に供給す
る。これにより、CPU60は図2に示した読み出し/
書き込み回路38に対して次のセクタの再生を行うよう
指示し、これによって、上記セクタの全データはバッフ
ァ70に供給され、この後、光ディスク4から読み出さ
れた次のセクタの再生データがRAM67aに供給され
る。
【0130】尚、上記図1〜図3に示す光ディスクドラ
イブは、CD−ROMやパーシャルディスク等の書き込
み可能領域のみ有するディスクや読み出し専用領域の他
に書き込み可能領域を有するディスク、光磁気ディスク
やライトワンスディスク等の読み出し専用領域のみ有す
るディスクや書き込み専用領域の他に読み出し可能領域
を有するディスクの何れも使用することができる。
【0131】CD−ROMやパーシャルディスク等の書
き込み可能領域のみ有するディスクや読み出し専用領域
の他に書き込み可能領域を有するディスクを用いる場合
には、上記光ディスクドライブは再生専用の光ディスク
ドライブとして用いることができ、光磁気ディスクやラ
イトワンスディスク等の読み出し専用領域のみ有するデ
ィスクや書き込み専用領域の他に読み出し可能領域を有
するディスクの場合には、上記光ディスクドライブを書
き込み及び読み出し用の光ディスクドライブとして使用
することができる。
【0132】D.本発明記録媒体の適用される光ディス
クのフォーマットの説明(図4参照)
【0133】図4は本発明記録媒体の適用される光ディ
スクのフォーマットの一例を示す説明図である。
【0134】図に示すように、光ディスク4上に光ディ
スク4の最外周から最内周に向かって、GCP(グレー
・コード・パート)バンド、CTL(コントロール)領
域、TEST(テスト)領域、BAND(バンド)0、
BAND1、・・・・BAND15、TESTエリア、
CTL領域、GCPバンドが設定される。尚、GCPは
ディスクの種類を示す付加情報やアドレス情報が記録さ
れる領域で、ピットパターンがグレーコードで形成され
た領域であり、光学ブロック8が光ディスク4上のトラ
ックを横切ったときにおいても読みとりができるように
された領域である。また、CTL領域はメディアタイプ
を示す情報が記録される領域、TEST領域は試し書き
を行うための領域である。
【0135】E.図4に示した光ディスクの具体的フォ
ーマットの説明(図5参照)
【0136】図5は図4に示した光ディスクの具体的フ
ォーマットの一例を示す説明図である。図において、一
番上の欄のGCPが図4に示した光ディスク4の最外周
のGCPに対応し、以下順に上の欄から下の欄までが、
図4に示した光ディスク4の最外周から最内周の各領域
に夫々対応する。
【0137】尚、本例においては、ゾーンCAVを用い
た場合を例にとり説明するので、図に示すように、デー
タクロックはゾーン毎に異なり、各領域の初めの半径と
終わりの半径に対応した周波数が選定されている。
【0138】F.図4に示した光ディスクのセクタフォ
ーマットの説明(図6及び図7参照)
【0139】図6及び図7は、セクタフォーマットの一
例を示す説明図である。既に説明したように、光ディス
ク4が光磁気ディスクやライトワンスディスクの場合
や、記録を行う場合にパーシャルディスクの書き込み可
能領域の場合においては、以下に示すセクタフォーマッ
トを構成する各データは図1に示した光ディスクドライ
ブによって記録され、光ディスク4がCD−ROMの場
合や記録を行う場合にパーシャルディスクの書き込み可
能領域の場合においては、以下に示すセクタフォーマッ
トを構成する各データはディスクの製造時に記録され
る。
【0140】図6及び図7において、iはコードワード
(図においては「行」)を示し、jは夫々バイトを示
し、実線の矢印は書き込み方向を示し、先頭にDのつい
ている符号はデータを示し、UDはアンディファインド
(以下、未定義領域と記述する)を示し、CRC1〜C
RC8はデータD0〜D2047、未定義領域UDまで
の全体のエラーチェック用のパリティを示す。
【0141】また、先頭にEのついている符号はデータ
D0〜D2047、未定義領域UD及びCRC1〜8の
縦方向に対するリードソロモン符号のパリティであ
る。即ち、パリティ(E1、1)、(E1、2)、・・
・・、(E1、16)は、データD0、D16、D3
2、D48、・・・・D2032、i=2〜0且つj=
0の未定義領域UDに対するパリティ、パリティ(E
2、1)、(E2、2)、・・・・、(E2、16)
は、データD1、D17、D33、D49、・・・・D
2033、i=2〜0且つj=1の未定義領域UDに対
するパリティ、・・・・パリティ(E9、1)、(E
9、2)、・・・・、(E9、16)は、データD8、
D24、D40、D56、・・・・D2040、i=2
〜1且つj=8の未定義領域UD及びパリティCRC1
に対するパリティ、・・・・パリティ(E16、1)、
(E16、2)、(E16、2)、・・・・(E16、
16)は、データD15、D31、D47、D63、・
・・・D2047、i=2〜1且つj=15の未定義領
域UD及びパリティCRC8に対するパリティである。
【0142】ここで、パリティ(E1、1)〜パリティ
(E16、16)は、各縦方向の長さが147バイト、
パリティを生成するためのデータの各縦方向の長さが1
31バイト、パリティの縦方向の長さが16バイトであ
るからディスタンスは17となり、従って(147、1
31、17)のリードソロモン符号となる。
【0143】各データ、未定義領域UD、パリティ全て
のバイト数は、iが130〜−16、jが0〜15であ
るから、16バイト×147=2352バイトとなる。
【0144】G.図6、図7に示した光ディスクのセク
タフォーマットでセクタのデータを1つのセクタに記録
する場合の説明(図8参照)
【0145】図8は図6、図7に示した光ディスクのセ
クタフォーマットでセクタのデータを1つのセクタに記
録する場合を説明するための説明図である。本例におい
ては、光磁気ディスク、ライトワンスディスク、パーシ
ャルディスクの書き込み可能領域については、以下に示
すようなフォーマットで記録を行う。
【0146】図において、Sn−1、Sn、Sn+1は
夫々全セクタ中から連続して任意に取りだしたn−1番
目、n番目、n+1番目のセクタを示し、Da1(n−
1)、Da2(n−1)、・・・・Dam(n−1)
は、セクタSn−1に記録されるデータ、Da1
(n)、Da2(n)、・・・・Dam(n)は、セク
タSnに記録されるデータ、Da1(n+1)、Da2
(n+1)、・・・・Dam(n+1)は、セクタSn
+1に記録されるデータであり、各々図4に示したデー
タD0〜D2047の内の所定量分のデータに対応す
る。例えばj=0〜15までのデータ全部をYとした場
合Yi(iは行である)となる。
【0147】また、UD(n−1)、UD(n)、UD
(n+1)は、夫々セクタSn−1、Sn、Sn+1に
記録される未定義領域のデータで、各々図に示した未
定義領域UDのU.D.並びにパリティCRC1〜CR
C8に対応する。また、LDC(n−1)、LDC
(n)、LDC(n+1)は、夫々セクタSn−1、S
n、Sn+1に記録され、上記データD0〜D2047
と共に夫々ロングディスタンスコードを構成するための
パリティで、各々図に示したパリティ(E1、1)〜
(E16、16)に対応する。
【0148】図に示すように、通常は、一連のデータを
記録する場合、そのデータの順序に従ってセクタに分
け、セクタ毎に分けたデータDa1(n−1)〜Dam
(n−1)、Da1(n)〜Dam(n)、Da1(n
+1)〜Dam(n+1)を夫々セクタSn−1、S
n、Sn+1に記録すると共に、そのときに生成したパ
リティCRC1〜CRC8を含む未定義領域のデータU
D(n−1)、UD(n)、UD(n+1)並びにパリ
ティLDC(n−1)、LDC(n)、LDC(n+
1)を、夫々セクタSn−1、Sn、Sn+1に記録す
る。
【0149】H.図6、図7に示した光ディスクのセク
タフォーマットでセクタの所定単位のデータを次のセク
タに記録する場合の説明(図9参照)。
【0150】図9は本実施例で採用するデータ記録方法
を説明するための図であり、図6、図7に示した光ディ
スクのセクタフォーマットでセクタの所定単位のデータ
を次のセクタに記録する場合を説明するための説明図で
ある。本例においては、CD−ROMやパーシャルディ
スクの読み出し専用領域については以下に説明するフォ
ーマットを用いる。
【0151】図において、Sn−2、Sn−1、Sn、
Sn+1、Sn+2は夫々一連のデータを記録したとき
のn−2番目、n−1番目、n番目、n+1番目、n+
2番目のセクタを示し、Da1(n−2)、Da2(n
−2)、・・・・Dam(n−2)のデータは先頭のセ
クタSn−2のデータとして区分されたデータ、Da1
(n−1)、Da2(n−1)、・・・・Dam(n−
1)のデータは、セクタSn−1のデータとして区分さ
れたデータ、Da1(n)、Da2(n)、・・・・D
am(n)は、セクタSnのデータとして区分されたデ
ータ、Da1(n+1)、Da2(n+1)、・・・・
Dam(n+1)は、セクタSn+1のデータとして区
分されたデータ、Da1(n+2)、Da2(n+
2)、・・・・Dam(n+2)は、セクタSn+2の
データとして区分されたデータであり、各々図4に示し
たデータD0〜D2047の内の所定量分のデータに対
応する。例えばj=0〜15までのデータ全部をYとし
た場合Yi(iは行である)となる。
【0152】また、UD(n−2)、UD(n−1)、
UD(n)、UD(n+1)は、夫々上記データDa1
(n−2)、Da2(n−2)、・・・・Dam(n−
2)Da1(n−1)、Da2(n−1)、・・・・D
am(n−1)、Da1(n)、Da2(n)、・・・
・Dam(n)、Da1(n+1)、Da2(n+
1)、・・・・Dam(n+1)に対応するデータで、
各々図に示した未定義領域UDのU.D.並びにパリ
ティCRC1〜CRC8に対応する。また、LDC(n
−2)、LDC(n−1)、LDC(n)、LDC(n
+1)は、夫々上記データDa1(n−2)、Da2
(n−2)、・・・・Dam(n−2)、Da1(n−
1)、Da2(n−1)、・・・・Dam(n−1)、
Da1(n)、Da2(n)、・・・・Dam(n)、
Da1(n+1)、Da2(n+1)、・・・・Dam
(n+1)で生成されるデータで、上記データD0〜D
2047と共に夫々ロングディスタンスコードを構成す
るためパリティで、各々図に示したパリティ(E1、
1)〜(E16、16)に対応する。
【0153】一方、セクタSn−2及びSn+2は一連
のデータを記録した場合の先頭セクタ及び付加セクタと
しての最後尾のセクタであり、先頭セクタSn−2に
は、データDa1(n−2)、ダミーデータ、データD
a3(n−2)、ダミーデータ、データDa5(n−
2)、・・・・ダミーデータ、データDam−1(n−
2)が記録され、付加セクタとしての最後尾のセクタS
n+2には、ダミーデータ、その最後尾のセクタの1つ
前のセクタのデータDa2(n+1)、ダミーデータ、
データDa4(n+1)、ダミーデータ、データDa6
(n+1)、・・・・ダミーデータ、データDam(n
+1)が記録される。
【0154】先頭セクタSn−2にダミーデータを記録
するのは、先頭セクタSn−2は一連のデータを記録す
る際の先頭であるので、その前のセクタSn−3のデー
タが記録されることがないからである。また、最後尾セ
クタSn+2は一連のデータを記録する際の最後のセク
タがSn+1であり、そのセクタSn+1のデータDa
1(n+1)〜Dam(n+1)の内の偶数番目のセク
タのデータを隣接セクタに記録しなければならないの
で、セクタSn+1の隣接セクタとしてのセクタSn+
2を付加セクタとして使用しなければならないので必要
となるのである。
【0155】尚、先頭セクタSn−2の未定義領域UD
(n−2)は、一連のデータを記録したときにその先頭
セクタであることを示すデータとなり、最後尾セクタS
n+2の未定義領域UD(n+2)は、一連のデータを
記録したときにその最後尾セクタであることを示すデー
タとなる。最後尾セクタSn+2にはパリティデータと
してのLDC(n+2)は記録されない。この最後尾セ
クタSn+2が付加セクタであり、自己のセクタのデー
タを持たないからである。ここで、先頭及び最後尾を示
すデータとして例えばオール“0”等を用いる。
【0156】先頭セクタSn−2に先頭であることを示
すデータを記録し、最後尾セクタSn+2に最後尾であ
ることを示すデータを記録する必要があるのは、光ディ
スク4がCD−ROMやパーシャルディスクの場合に上
述したような2セクタに跨る記録処理を行っている場
合、ホストコンピュータ3から供給されるコマンドは、
通常、セクタ番号データとセクタ長データであるので、
ホストコンピュータ3から供給されるセクタ番号データ
とセクタ長データによるアクセスの範囲が上記処理によ
り一連のデータが記録された場合の範囲とずれるので、
これを回避するためがその理由の1つであり、もう1つ
の理由は、図3に示したCPU60が、先頭セクタSn
−2に対する処理と最後尾セクタSn+2に対する処理
を行えるようにするためである。
【0157】以上の説明から明らかなように、一連のデ
ータを記録する場合、そのデータの順序に従ってセクタ
に分け、セクタ毎に分けたデータDa1(n−2)〜D
am(n−2)の各奇数番目のデータ、Da1(n−
1)〜Dam(n−1)の各奇数番目のデータ、Da1
(n)〜Dam(n)の各奇数番目のデータ、Da1
(n+1)〜Dam(n+1)の各奇数番目のデータを
夫々セクタSn−2、Sn−1、Sn、Sn+1に記録
すると共に、そのときに生成したパリティCRC1〜C
RC8を含む未定義領域のデータUD(n−2)、UD
(n−1)、UD(n)、UD(n+1)並びにパリテ
ィLDC(n−2)、LDC(n−1)、LDC
(n)、LDC(n+1)を、夫々セクタSn−2、S
n−1、Sn、Sn+1に記録する。
【0158】そして、先頭セクタSn−2にはそのセク
タのデータDa1(n−2)、Da2(n−2)、・・
・・Dam(n−2)の内の奇数番目のデータとダミー
データを記録すると共に、そのときに生成したパリティ
CRC1〜CRC8と先頭であることを示すデータを含
む未定義領域のデータUD(n−2)及びパリティLD
C(n−2)を自己のセクタに記録する。そして、最後
尾セクタSn+2にはそのセクタのデータの内の奇数番
目のデータとしてのダミーデータと、そのセクタSn+
2の1つ前のセクタSn+1のデータDa1(n+
1)、Da2(n+1)、・・・・Dam(n+1)の
内の偶数番目のデータを記録すると共に、最後尾セクタ
であることを示すデータを含む未定義領域のデータUD
(n+2)を自己のセクタに記録する。
【0159】一方、データDa1(n−2)〜Dam
(n−2)の各偶数番目のデータ及びダミーデータ、デ
ータDa1(n−1)〜Dam(n−1)の各偶数番目
のデータ、Da1(n)〜Dam(n)の各偶数番目の
データ、Da1(n+1)〜Dam(n+1)の各偶数
番目のデータを夫々セクタSn−2、Sn−1、Sn、
Sn+1、Sn+2に記録する(この例では、mを偶数
としている)。
【0160】つまり、本来セクタSn−2に記録すべき
所定量のデータを、データDa1(n−2)はセクタS
n−2、データDa2(n−2)はセクタSn−1、デ
ータDa3(n−2)はセクタSn−2、データDa4
(n−2)はセクタSn−1のように、奇数番目のデー
タは当該セクタに、偶数番目のデータは当該セクタの隣
のセクタに記録するようにする。
【0161】尚、読み出し専用ディスクの読み出し専用
領域や読み出し専用領域及び書き込み可能領域の両方の
領域を有するディスクの読み出し専用領域については、
全て上述のように、先頭セクタと最後尾セクタがあるも
のとするが、説明の便宜上、以下の説明においては上記
先頭セクタ及び最後尾セクタの説明を省略する。
【0162】I.図6、図7に示した光ディスクのセク
タフォーマットでセクタの所定単位のデータを次のセク
タに8行ずつ記録する場合の具体例の説明(図10参
照)。
【0163】図10は図6、図7に示した光ディスクの
セクタフォーマットでセクタの所定単位のデータを次の
セクタに8行分ずつ記録する場合の具体例を説明するた
めの説明図である。
【0164】この図から分かるように、この例でいう
「8行」とは、図6及び図7に示したj=0〜15及び
i=0〜7の範囲内のデータ、j=0〜15及び8〜1
5の範囲内のデータ、j=0〜15及びi=16〜23
の範囲内のデータ、j=0〜15及びi=24〜31の
範囲内のデータ、・・・・j=0〜15及びi=121
〜128の範囲内のデータであることを意味する。
【0165】従って、この図に示すように、セクタSn
−1の8行分のデータD0〜D127(n−1)をセク
タSn−1に記録し、セクタSn−1の次の8行分のデ
ータD128〜D255(n−1)をセクタSnに記録
し、セクタSn−1の次の8行分のデータD256〜D
383(n−1)をセクタSn−1に記録し、セクタS
n−1の次の8行分のデータD384〜D511(n−
1)をセクタSnに記録し、セクタSn−1の次の8行
分のデータD512〜D639(n−1)をセクタSn
−1に記録し、・・・・セクタSn−1の次の8行分の
データD1792〜D1919(n−1)をセクタSn
−1に記録し、セクタSn−1の次の8行分のデータD
1920〜D2047(n−1)をセクタSnに記録す
る。
【0166】同様に、セクタSnの8行分のデータD0
〜D127(n)をセクタSnに記録し、セクタSnの
次の8行分のデータD128〜D255(n)をセクタ
Sn+1に記録し、セクタSnの次の8行分のデータD
256〜D383(n)をセクタSnに記録し、セクタ
Snの次の8行分のデータD384〜D511(n)を
セクタSn+1に記録し、セクタSnの次の8行分のデ
ータD512〜D639(n)をセクタSnに記録し、
・・・・セクタSnの次の8行分のデータD1792〜
D1919(n)をセクタSnに記録し、セクタSnの
次の8行分のデータD1920〜D2047(n)をセ
クタSn+1に記録する。
【0167】同様に、セクタSn+1の8行分のデータ
D0〜D127(n+1)をセクタSn+1に記録し、
セクタSn+1の次の8行分のデータD128〜D25
5(n+1)を図示しない次のセクタSn+2に記録
し、セクタSn+1の次の8行分のデータD256〜D
383(n+1)をセクタSn+1に記録し、セクタS
nの次の8行分のデータD384〜D511(n+1)
を図示しない次のセクタSn+2に記録し、セクタSn
+1の次の8行分のデータD512〜D639(n+
1)をセクタSn+1に記録し、・・・・セクタSn+
1の次の8行分のデータD1792〜D1919(n+
1)をセクタSn+1に記録し、セクタSn+1の次の
8行分のデータD1920〜D2047(n+1)を図
示しない次のセクタSn+2に記録する。
【0168】尚、セクタSn−1に示すデータD128
〜D255(n−2)、D384〜D511(n−
2)、・・・・D1920〜D2047(n−2)は夫
々このセクタSn−1の1つ前のセクタSn−2のデー
タである。
【0169】J.図6、図7に示した光ディスクのセク
タフォーマットでセクタの所定単位のデータを次のセク
タに記録する場合の動作説明(図11〜図13参照)。
【0170】図11〜図13は、図1〜図3を参照して
説明した光ディスクドライブを用い、図9及び図10で
説明したように、当該セクタのデータを、当該セクタ及
び当該セクタの隣のセクタに8行ずつ交互に記録する場
合の動作を説明するためのフローチャートである。
【0171】ステップS1ではディスクローディングを
行う。即ち、使用者によって光ディスク4が光ディスク
ドライブにセットされると、図1に示したドライブコン
トローラ2からの制御信号により、ローディング機構5
が光ディスク4をローディングする。そしてステップS
2に移行する。
【0172】ステップS2では各部駆動及びサーボ処理
を行う。即ち、ドライブコントローラ2がドライバ7を
介してスピンドルモータ6を駆動し、スライドモータ1
0、ガルバノモータ11及びフォーカスアクチュエータ
12を夫々駆動すると共に、フォトディテクタ15から
I/Vマトリクスアンプ16を介して供給される検出信
号に基いて上記スピンドルモータ6、スライドモータ1
0、ガルバノモータ11及びフォーカスアクチュエータ
12に対してサーボ処理を行う。そしてステップS3に
移行する。
【0173】ステップS3ではコントロールトラックを
読む。即ち、スライドモータ10を制御することによ
り、光学ブロック8を移動させ、更に、ガルバノモータ
11によりトラッキングを行うことにより、レーザーダ
イオード13から出射され、対物レンズ9で集光された
レーザービームのビームスポットを、図4に示したコン
トロールトラックCTLに位置させ、コントロールトラ
ックCTLの情報(メディアの種類を示す情報やアドレ
ス情報等)を読みとらせる。そしてステップS4に移行
する。
【0174】尚、コントロールトラックの情報を読み込
んだ場合、パーシャルディスクであることを認識したと
きには、CPU60は、RAM63上に、書き込み可能
領域としてのRAMゾーン、読み出し専用領域としての
ROMゾーンが夫々どのアドレスからどのアドレスまで
かを示すテーブルを生成する。
【0175】ステップS4ではROMか否かを判断し、
「YES」であればステップS5に移行し、「NO」で
あればステップS7に移行する。ここでいうROMと
は、上述したように、CD−ROM等の読み出し専用デ
ィスクを意味する。
【0176】ステップS5ではROMフラグを生成し、
記憶する。即ち、図3に示したドライブコントローラ2
のコントローラ44のCPU60が、RAM63の所定
エリアに光ディスク4の種類がROMであることを示す
フラグを記憶する。そしてステップS6に移行する。
【0177】ステップS6ではアクセスがあるか否かを
判断し、「YES」であれば図12のフローチャートの
ステップS12に移行する。
【0178】ステップS7ではRAMか否かを判断し、
「YES」であればステップS8に移行し、「NO」で
あればステップS9に移行する。ここでいうRAMと
は、上述したように、光磁気ディスクやライトワンスデ
ィスク等の書き込み可能ディスクを意味する。
【0179】ステップS8ではRAMフラグを生成し、
記憶する。即ち、図3に示したドライブコントローラ2
のコントローラ44のCPU60が、RAM63の所定
エリアに光ディスク4の種類がRAMであることを示す
フラグを記憶する。そしてステップS6に移行する。
【0180】ステップS9ではパーシャルか否かを判断
し、「YES」であればステップS10に移行し、「N
O」であればステップS11に移行する。ここでいうパ
ーシャルとは、上述したように、パーシャルディスク
(パーシャルROMともいう)等の書き込み可能領域と
読み出し専用領域の両方の領域を有するディスクを意味
する。
【0181】ステップS10ではパーシャルフラグを生
成し、記憶する。即ち、図3に示したドライブコントロ
ーラ2のコントローラ44のCPU60が、RAM63
の所定エリアに光ディスク4の種類がパーシャルである
ことを示すフラグを記憶する。そしてステップS6に移
行する。
【0182】ステップS11ではエラーメッセージを出
力する。即ち、図3に示したCPU60が、バス61、
入出力ポート64、インターフェース回路71及び入出
力端子io1を介してホストコンピュータ3にエラーメ
ッセージデータを供給する。このエラーメッセージデー
タがホストコンピュータ3に供給されると、このホスト
コンピュータ3のテレビジョンモニタの管面上に例えば
「ディスクタイプ読みとりエラー 再度ディスクを挿入
するか、他のディスクを使用して下さい」等のエラーメ
ッセージが表示される。そして終了する。
【0183】尚、図4に示したように、コントロールト
ラックCTLは2カ所あるので、再度、他のコントロー
ルトラックCTLの位置にシークさせ、その情報を読み
とらせるようにしても良い。
【0184】ステップS12ではフラグを読む。即ち、
CPU60が、インターフェース回路71を介してホス
トコンピュータ3からアクセスがコマンドが供給された
場合に、RAM63に記憶しているフラグを読む。そし
てステップS13に移行する。
【0185】ステップS13では、ROMか否かを判断
し、「YES」であればステップS14に移行し、「N
O」であればステップS16に移行する。ここでいうR
OMとは、上述したように、CD−ROM等の読み出し
専用ディスクを意味する。
【0186】ステップS14ではROMセクタ処理を行
う。即ち、ROMの場合は、上述したように、セクタ毎
に区分したデータを更に8行毎に分割し、8行毎のデー
タを自己のセクタと隣接セクタに交互に記録するように
しているので、そのように記録されたデータを再生する
ために、CPU60は、2つのセクタを読み出して得ら
れた2つのセクタのデータを、デコーダ67のRAM6
7aに一旦記憶させた後に、RAMコントローラ67b
によって元の1セクタを再構成させ、この後エラー訂正
及びエラー検出を行わせる。つまり、図9及び図10に
示すように記録され、この状態で読み出されてきたデー
タを、図8に示した元のデータとして再構成させるので
ある。これはRAMコントローラ67bがエラー訂正及
びエラーチェックを行うためにRAM67aに対して行
う制御の前に行う単純な再配置制御で済む。以上の処理
が済むと、ステップS15に移行する。尚、この場合に
は、先頭のセクタと最後尾のセクタには上述したように
ダミーデータが記録されているが、ダミーデータが抜か
されて処理されるのでダミーデータが処理されることは
ない。
【0187】ステップS15では全処理が終了か否かを
判断し、「YES」であれば再び図11に示すフローチ
ャートのステップS6に移行する。
【0188】ステップS16ではRAMか否かを判断
し、「YES」であればステップS17に移行し、「N
O」であれば図13に示すフローチャートのステップS
19に移行する。ここでいうRAMとは、上述したよう
に、光磁気ディスクやライトワンスディスク等の書き込
み可能ディスクを意味する。
【0189】ステップS17ではRAMセクタ処理を行
う。即ち、RAMの場合は、上述したように、セクタ毎
に区分したデータをそのセクタに記録するようにしてい
るので、そのように記録されたデータを再生するため
に、CPU60は、2つのセクタを読み出して得られた
2つのセクタのデータを、デコーダ67のRAM67a
に一旦記憶させた後に、エラー訂正及びエラー検出を行
わせる。つまり、図8に示すように記録されたデータに
対してラー訂正及びエラー検出処理を施すのである。
以上の処理が済むと、ステップS18に移行する。尚、
この場合、ダミーデータは記録されていないので、ダミ
ーデータを抜かして処理する必要はない。
【0190】ステップS18では全処理が終了か否かを
判断し、「YES」であれば再び図11に示すフローチ
ャートのステップS6に移行する。
【0191】ステップS19ではパーシャルか否かを判
断し、「YES」であればステップS20に移行し、
「NO」であれば図11に示すフローチャートのステッ
プS11に移行する。ここでいうパーシャルとは、上述
したように、パーシャルディスク等のように、書き込み
可能領域と読み出し専用領域の両方の領域を有するディ
スクを意味する。
【0192】ステップS20ではROMゾーンか否かを
判断し、「YES」であれば図12に示したステップS
14に移行し、「NO」であれば再び図11に示したス
テップS11に移行する。このステップS20では、C
PU60がRAM63に記憶されているどのゾーンがR
AMでどのゾーンがROMかを示すテーブルに基いて、
現在アクセスしているセクタのアドレスがROMゾーン
のアドレスか否かを判断するのである。
【0193】ステップS21ではRAMゾーンか否かを
判断し、「YES」であれば図12に示したステップS
17に移行し、「NO」であれば再び図11に示したス
テップS11に移行する。このステップS21では、C
PU60がRAM63に記憶されているどのゾーンがR
AMでどのゾーンがROMかを示すテーブルに基いて、
現在アクセスしているセクタのアドレスがRAMゾーン
のアドレスか否かを判断するのである。
【0194】さてパーシャルディスクの場合には、上述
したように、更にアクセス中の領域がROM領域かRA
M領域かを判断し、ROM領域であることを認識した場
合は、ステップS14に移行してROMセクタ処理を行
う。即ち、ROMの場合は、上述したように、セクタ毎
に区分したデータを更に8行毎に分割し、8行毎のデー
タを自己のセクタと隣接セクタに交互に記録するように
しているので、そのように記録されたデータを再生する
ために、CPU60は、2つのセクタを読み出して得ら
れた2つのセクタのデータを、デコーダ67のRAM6
7aに一旦記憶させた後に、RAMコントローラ67b
によって元のセクタに再構成させ、この後エラー訂正及
びエラー検出を行わせる。つまり、図9及び図10に示
すように記録され、この状態で読み出されてきたデータ
を、図8に示した元のデータとして再構成させるのであ
る。これはRAMコントローラ67bがエラー訂正及び
エラーチェックを行うためにRAM67aに対して行う
制御の前に行う単純な再配置制御で済む。以上の処理が
済むと、再びステップS15に移行する。尚、この場合
には、先頭のセクタと最後尾のセクタには上述したよう
にダミーデータが記録されているが、ダミーデータが抜
かされて処理されるのでダミーデータが処理されること
はない。
【0195】一方、RAM領域であることを認識した場
合は、ステップS17に移行してRAMセクタ処理を行
う。即ち、RAMの場合は、上述したように、セクタ毎
に区分したデータをそのセクタに記録するようにしてい
るので、そのように記録されたデータを再生するため
に、CPU60は、2つのセクタを読み出して得られた
2つのセクタのデータを、デコーダ67のRAM67a
に一旦記憶させた後に、エラー訂正及びエラー検出を行
わせる。つまり、図8に示すように記録されたデータに
対してラー訂正及びエラー検出処理を施すのである。
以上の処理が済むと、再びステップS18に移行する。
尚、この場合、ダミーデータは記録されていないので、
ダミーデータを抜かして処理する必要はない。
【0196】以上説明したように、この実施例において
は、光ディスク4がCD−ROMやパーシャルディスク
の場合は、各ディスクの読み出し専用領域に対し、図9
及び図10で示したように、製造時において自己のセク
タと隣のセクタに交互に8行分のデータ記録すると共
に、先頭のセクタには先頭であることを示すデータを、
最後尾のセクタには最後尾であることを示すデータを夫
々記録し、光ディスク4が読み出し専用ディスクやパー
シャルディスクの場合は、各ディスクの書き込み可能領
域に対し、図9及び図10で示したように、光ディスク
ドライブにおいて自己のセクタ通常通りに記録し、再生
時においては、先ず、光ディスク4のコントロールトラ
ックCTLに記録されているディスクの種類を示す情報
を読み、この情報に基いて、光ディスク4がCD−RO
M等の読み出し専用ディスクか、光磁気ディスク等の書
き込み可能ディスクか、パーシャルディスク等の読み出
し専用領域及び書き込み可能領域の両方の領域を有する
ディスクか否かを判断し、CD−ROM等の読み出し専
用ディスクの読み出し専用領域やパーシャルディスクの
読み出し専用領域を再生する場合においては、2セクタ
分のデータをRAM67aに記憶し、これら2セクタ分
のデータから1セクタ分のデータを再構成し、この再構
成した1セクタ分のデータに対してエラー訂正処理及び
エラー検出処理を施し、この処理を施したデータを出力
すると共に、次のセクタのデータを読み出し、RAM6
7aに記憶されている残りのセクタと、読み出した次の
セクタの合計2セクタで上述と同様の処理を行って再生
データとして出力するようにし、光磁気ディスク等の書
き込み可能領域及びパーシャルディスク等の書き込み可
能領域を再生する場合においては、通常通りにRAM6
7aに記憶してあるデータに対してエラー訂正処理及び
エラー検出処理を施し、この処理を施したデータを出力
するようにしたので、冗長度を増加させることなく、十
分な訂正能力を有する記録済みディスクを得ることがで
き、連続再生が可能となる。これにより、特にCD−R
OM等の読み出し専用ディスクの読み出し専用領域や、
パーシャルディスク等の読み出し専用領域に対する連続
再生、冗長度を増加させることなく行えるエラー訂正能
力の向上を図ることができ、読み出し専用ディスクの読
み出し専用領域やパーシャルディスクの読み出し専用領
域に対するアクセス速度の向上、データの正確な再生を
図ることができ、いわゆるゲーム用、ビジネスソフト
(CADや統合ソフト等)用のCD−ROMやパーシャ
ルディスクをより良好、且つ、有効に使用することがで
きる。
【0197】また、CD−ROM等の読み出し専用ディ
スクの読み出し専用領域やパーシャルディスクの読み出
し専用領域については、夫々一連のデータを記録する際
にその先頭及び最後尾のセクタに夫々ダミーデータを記
録するようにしたので、上述したようなデータを当該セ
クタとその隣のセクタに振り分けて記録するようにした
場合においても良好に再生することができる。
【0198】〔変形例〕この例においては、図3を参照
して説明したように、読み出し専用ディスクの読み出し
専用領域やパーシャルディスクの読み出し専用領域から
読み出したデータに対し、RAMコントローラ67bで
並べ変えを行ってデータを再構成した後にエラー訂正及
びエラー検出を行う場合について説明した。しかしなが
ら、この方法に限らず、次のようにしても良く、その場
合にはより大きなメリットがある。即ち、読み出し専用
ディスクの読み出し専用領域やパーシャルディスクの読
み出し専用領域から読み出されたデータについては、上
記RAM67aの記憶エリア上には、例えば図9に示し
たセクタSn−1とセクタSnのように、セクタSn−
1のデータがセクタSn−1とセクタSnに跨って混在
した配列となるが、この配列は規則的なので、上述した
ように並びかえを行わずに、読み出し専用ディスクの読
み出し専用領域やパーシャルディスクの読み出し専用領
域から読み出されたデータについては、上記配列である
ことを前提としてLDC/ECCデコーダ67のRAM
コントローラ67bによる訂正処理及び検出処理を行う
ようにしても良い。この場合においては、上述のように
並べ変えを行うよりもより処理が高速になる。
【0199】[第2実施例]
【0200】K.図6、図7に示した光ディスクのセク
タフォーマットでセクタの所定単位のデータ(8行ず
つ)と未定義領域のデータを次のセクタに記録する場合
の説明(図14参照)。
【0201】図14は、未定義領域のデータUDをもセ
クタに記録するようにした場合を説明するための説明図
である。この図において、図9と対応する部分には同一
符号を付し、その詳細説明を省略する。
【0202】この図に示すように、セクタSn−1には
図9においては先頭セクタであるセクタSn−2のデー
タUD(n−2)を記録し、セクタSnにはセクタSn
−1のデータUD(n−1)を記録し、セクタSn+1
にはセクタSnのデータUD(n)を記録するようにす
る。
【0203】このようにした場合は、上記第1実施例の
効果に加え、更に、次のセクタの未定義領域のデータ中
のパリティCRC1〜CRC8を用いてエラー検出を行
うことができると共に、先頭セクタの場合においては、
次のセクタの未定義領域のデータ中の先頭セクタである
ことを示すデータを用いて処理ができるので、未定義領
域が欠落した場合であっても、次のセクタから読み出し
を行うことができ、よりエラーに強くすることができ
る。
【0204】[第3実施例]
【0205】L.図6、図7に示した光ディスクのセク
タフォーマットでセクタの所定単位のデータを次のセク
タに7行ずつ記録する場合の具体例の説明(図15参
照)。
【0206】図15は、図6、図7に示した光ディスク
のセクタフォーマットでセクタの所定単位のデータを次
のセクタに7行ずつ記録する場合の具体例を説明するた
めの説明図である。この図において、図10と対応する
部分には同一符号を付し、その詳細説明を省略する。
【0207】この図から分かるように、この例でいう
「7行」とは、図6及び図7に示したj=0〜15及び
i=0〜6の範囲内のデータ、j=0〜15及びi=7
〜13の範囲内のデータ、j=0〜15及びi=14〜
20の範囲内のデータ、j=0〜15及びi=21〜2
7の範囲内のデータ、・・・・j=0〜15及びi=1
22〜128の範囲内のデータであることを意味する。
【0208】従って、この図に示すように、セクタSn
−1の7行分のデータD0〜D111(n−1)をセク
タSn−1に記録し、セクタSn−1の次の7行分のデ
ータD112〜D223(n−1)をセクタSnに記録
し、セクタSn−1の次の7行分のデータD224〜D
335(n−1)をセクタSn−1に記録し、セクタS
n−1の次の7行分のデータD336〜D447(n−
1)をセクタSnに記録し、セクタSn−1の次の7行
分のデータD448〜D559(n−1)をセクタSn
−1に記録し、・・・・セクタSn−1の次の7行分の
データD1904〜D2015(n−1)をセクタSn
−1に記録し、セクタSn−1の次の7行分のデータD
2016〜D2047(n−1)をセクタSnに記録す
る。
【0209】同様に、セクタSnの7行分のデータD0
〜D111(n)をセクタSnに記録し、セクタSnの
次の7行分のデータD112〜D223(n)をセクタ
Sn+1に記録し、セクタSnの次の7行分のデータD
224〜D335(n)をセクタSnに記録し、セクタ
Snの次の7行分のデータD336〜D447(n)を
セクタSn+1に記録し、セクタSnの次の7行分のデ
ータD448〜D559(n)をセクタSnに記録し、
・・・・セクタSnの次の7行分のデータD1904〜
D2015(n)をセクタSnに記録し、セクタSnの
次の7行分のデータD2016〜D2047(n)をセ
クタSn+1に記録する。
【0210】同様に、セクタSn+1の7行分のデータ
D0〜D111(n+1)をセクタSn+1に記録し、
セクタSn+1の次の7行分のデータD112〜D22
3(n+1)を図示しない次のセクタSn+2に記録
し、セクタSn+1の次の7行分のデータD224〜D
335(n+1)をセクタSn+1に記録し、セクタS
nの次の7行分のデータD336〜D447(n+1)
を図示しない次のセクタSn+2に記録し、セクタSn
+1の次の7行分のデータD448〜D559(n+
1)をセクタSn+1に記録し、・・・・セクタSn+
1の次の7行分のデータD1904〜D2015(n+
1)をセクタSn+1に記録し、セクタSn+1の次の
7行分のデータD2016〜D2047(n+1)を図
示しない次のセクタSn+2に記録する。
【0211】尚、セクタSn−1に示すデータD112
〜D223(n−2)、D336〜D447(n−
2)、・・・・D2016〜D2047(n−2)は夫
々このセクタSn−1の1つ前の先頭セクタSn−2の
データである。
【0212】以上説明したように、この実施例において
は、セクタのデータを7行分ずつ当該セクタと当該セク
タに隣接するセクタとに交互に記録するようにしたの
で、より分割数を多くでき、これによって、エラーに対
して強くすることができる。
【0213】[第4実施例]
【0214】M.図6、図7に示した光ディスクのセク
タフォーマットでセクタの所定単位のデータ(7行ず
つ)と未定義領域のデータを次のセクタに記録する場合
の説明。
【0215】上記第1実施例においては、未定義領域の
データを隣接セクタに記録しない場合について説明した
が、隣接セクタに記録するようにしても良い。この場合
は、上記第1実施例及び第2実施例の効果に加え、更
に、次のセクタの未定義領域のデータ中のパリティCR
C1〜CRC8を用いてエラー検出を行うことができる
と共に、先頭セクタの場合においては、次のセクタの未
定義領域のデータ中の先頭セクタであることを示すデー
タを用いて処理ができるので、未定義領域が欠落した場
合であっても、次のセクタから読み出しを行うことがで
き、よりエラーに強くすることができる。
【0216】[第5実施例]
【0217】N.図6、図7に示した光ディスクのセク
タフォーマットでセクタの所定単位のデータを奇数セク
タ及び偶数セクタ間で互いに記録する場合の説明(図1
6参照)。
【0218】図16は図6、図7に示した光ディスクの
セクタフォーマットでセクタの所定単位のデータを奇数
セクタ及び偶数セクタ間で互いに記録する場合を説明す
るための説明図である。この例においては、CD−RO
Mやパーシャルディスクの読み出し専用領域については
以下に説明するフォーマットを用いる。
【0219】図において、S2n−1(ODD)、S2
n(EVEN)、S2n+1(ODD)、S2n+2は
夫々一連のデータを記録したときの2n−1番目、2n
番目、2n+1番目、2n+2番目のセクタを示し、D
a1(2n−1)、Da2(2n−1)、・・・・Da
m(2n−1)のデータは、セクタS2n−1のデータ
として区分されたデータ、Da1(2n)、Da2(2
n)、・・・・Dam(2n)のデータは、セクタS2
nのデータとして区分されたデータ、Da1(2n+
1)、Da2(2n+1)、・・・・Dam(2n+
1)は、セクタS2n+1のデータとして区分されたデ
ータ、Da1(2n+2)、Da2(2n+2)、・・
・・Dam(2n+2)は、セクタS2n+2のデータ
として区分されたデータであり、各々図4に示したデー
タD0〜D2047の内の所定量分のデータに対応す
る。例えばj=0〜15までのデータ全部をYとした場
合Yi(iは行である)となる。
【0220】また、UD(2n−1)、UD(2n)、
UD(2n+1)及びUD(2n+2)は、夫々上記デ
ータDa1(2n−1)、Da2(2n−1)、・・・
・Dam(2n−1)、データDa1(2n)、Da2
(2n)、・・・・Dam(2n)、データDa1(2
n+1)、Da2(2n+1)、・・・・Dam(2n
+1)、データDa1(2n+2)、Da2(2n+
2)、・・・・Dam(2n+2)に対応するデータ
で、各々図4に示した未定義領域UDのU.D.並びに
パリティCRC1〜CRC8に対応する。また、LDC
(2n−1)、LDC(2n)、LDC(2n+1)、
LDC(2n+2)は、夫々上記データDa1(2n−
1)、Da2(2n−1)、・・・・Dam(2n−
1)、データDa1(2n)、Da2(2n)、・・・
・Dam(2n)、データDa1(2n+1)、Da2
(2n+1)、・・・・Dam(2n+1)、データD
a1(2n+2)、Da2(2n+2)、・・・・Da
m(2n+2)で生成されるデータで、上記データD0
〜D2047と共に夫々ロングディスタンスコードを構
成するためパリティで、各々図4に示したパリティ(E
1、1)〜(E16、16)に対応する。
【0221】尚、一連のデータを記録したときに、先頭
セクタの未定義領域は、一連のデータを記録したときに
その先頭セクタであることを示すデータが記録され、最
後尾セクタの未定義領域は、一連のデータを記録したと
きにその最後尾セクタであることを示すデータとなる。
この場合、パリティCRC1〜CRC8を除く他のエリ
アに記録されることとなる。ここで、先頭及び最後尾を
示すデータとして例えばオール“0”等を用いる。この
ように、先頭及び最後尾のセクタに先頭及び最後尾を示
すデータを記録するのは、上述と同様の理由からであ
る。
【0222】以上の説明から明らかなように、一連のデ
ータを記録する場合、そのデータの順序に従ってセクタ
に分け、セクタ毎に分けたデータDa1(2n−1)〜
Dam(2n−1)の各奇数番目のデータを奇数番目の
セクタS2n−1に記録し、データDa1(2n)〜D
am(2n)の各奇数番目のデータを偶数番目のセクタ
S2nに記録し、データDa1(2n+1)〜Dam
(2n+1)の各奇数番目のデータを奇数番目のセクタ
Sn+1に記録すると共に、そのときに生成したパリテ
ィCRC1〜CRC8を含む未定義領域のデータUD
(n−1)、UD(n)、UD(n+1)並びにパリテ
ィLDC(n−1)、LDC(n)、LDC(n+1)
を、夫々セクタS2n−1、S2n、S2n+1に記録
する。
【0223】一方、データDa1(2n−1)〜Dam
(2n−1)の各偶数番目のデータを偶数番目のセクタ
S2nに記録し、データDa1(2n)〜Dam(2
n)の各偶数番目のデータを奇数番目のセクタS2n−
1に記録し、データDa1(2n+1)〜Dam(2n
+1)の各偶数番目のデータを遇数番目のセクタS2n
+2に記録し、データDa1(2n+2)〜Dam(2
n+2)の各偶数番目のデータを奇数番目のセクタS2
n+1に記録する(この例では、mを偶数としてい
る)。
【0224】O.図6、図7に示した光ディスクのセク
タフォーマットでセクタの所定単位のデータ(8行ず
つ)を奇数セクタ及び偶数セクタ間で互いに記録する場
合の具体例の説明(図17参照)。
【0225】図17は、図6、図7に示した光ディスク
のセクタフォーマットでセクタのデータを8行分ずつ奇
数セクタ及び偶数セクタ間で互いに記録する場合の具体
例を説明するための説明図である。
【0226】この図から分かるように、この例でいう
「8行」とは、図6及び図7に示したj=0〜15及び
i=0〜7の範囲内のデータ、j=0〜15及びi=8
〜15の範囲内のデータ、j=0〜15及びi=16〜
23の範囲内のデータ、j=0〜15及びi=24〜3
1の範囲内のデータ、・・・・j=0〜15及びi=1
21〜128の範囲内のデータであることを意味する。
【0227】従って、この図に示すように、セクタS2
n−1の8行分のデータD0〜D127(2n−1)を
セクタS2n−1に記録し、セクタS2n−1の次の8
行分のデータD128〜D255(2n−1)をセクタ
S2nに記録し、セクタS2n−1の次の8行分のデー
タD256〜D383(2n−1)をセクタS2n−1
に記録し、セクタS2n−1の次の8行分のデータD3
84〜D511(2n−1)をセクタS2nに記録し、
セクタS2n−1の次の8行分のデータD512〜D6
39(2n−1)をセクタS2n−1に記録し、・・・
・セクタS2n−1の次の8行分のデータD1792〜
D1919(2n−1)をセクタS2n−1に記録し、
セクタS2n−1の次の8行分のデータD1920〜D
2047(2n−1)をセクタS2nに記録する。
【0228】同様に、セクタS2nの8行分のデータD
0〜D127(2n)をセクタS2nに記録し、セクタ
S2nの次の8行分のデータD128〜D255(2
n)をセクタS2n−1に記録し、セクタS2nの次の
8行分のデータD256〜D383(2n)をセクタS
2nに記録し、セクタS2nの次の8行分のデータD3
84〜D511(2n)をセクタS2n−1に記録し、
セクタS2nの次の8行分のデータD512〜D639
(2n)をセクタS2nに記録し、・・・・セクタS2
nの次の8行分のデータD1792〜D1919(2
n)をセクタS2nに記録し、セクタS2nの次の8行
分のデータD1920〜D2047(2n)をセクタS
2n−1に記録する。尚、UD(2n−1)はセクタS
2n−1の未定義領域のデータ、LDC(2n−1)は
セクタS2n−1の各データDa1(2n−1)〜Da
m(2n−1)で生成されるパリティである。
【0229】以上説明したように、この例では、一連の
データを記録する際に、その先頭セクタから数えて奇数
番目となるセクタと偶数番目となるセクタを夫々対と
し、奇数番目のセクタの奇数番目のデータは自己のセク
タに、奇数番目のセクタの偶数番目のデータは隣接する
偶数番目のセクタに記録し、偶数番目のセクタの奇数番
目のデータは自己のセクタに、偶数番目のセクタの偶数
番目のデータは隣接する奇数番目のセクタに交互に記録
するようにしたので、上記第1実施例の効果に加えて、
先頭及び最後尾セクタにダミーデータを必要としないの
で、その分記録容量を増加できると共に、ダミーデータ
の処理がなくなる分アクセス速度を向上させることがで
きる。
【0230】[第6実施例]
【0231】P.図6、図7に示した光ディスクのセク
タフォーマットでセクタの所定単位のデータ(8行ず
つ)とパリティを奇数セクタ及び偶数セクタ間で互いに
記録する場合の説明。
【0232】尚、上記第5実施例においては、未定義領
域のデータ及びパリティを夫々各偶数セクタ及び奇数セ
クタに記録するようにした場合について説明したが、偶
数セクタ及び奇数セクタ間で交換して記録するようにし
ても良い。この場合においては、上記第1実施例及び上
記第5実施例の効果に加え、更に、互いのセクタの未定
義領域のデータ中のパリティCRC1〜CRC8を用い
てエラー検出を行うことができると共に、先頭セクタの
場合においては、次のセクタの未定義領域のデータ中の
先頭セクタであることを示すデータを用いて処理ができ
るので、未定義領域が欠落した場合であっても、次のセ
クタから読み出しを行うことができ、よりエラーに強く
することができる。
【0233】[第7実施例]
【0234】Q.図6、図7に示した光ディスクのセク
タフォーマットでセクタの所定単位のデータ(7行ず
つ)を奇数セクタ及び偶数セクタ間で互いに記録する場
合の具体例の説明(図18参照)。
【0235】図18は、図6、図7に示した光ディスク
のフォーマットでセクタのデータを7行分ずつ奇数セク
タ及び偶数セクタ間で互いに記録する場合の具体例を説
明するための説明図である。この図において、図10と
対応する部分には同一符号を付し、その詳細説明を省略
する。
【0236】この図から分かるように、この例でいう
「7行」とは、図6及び図7に示したj=0〜15及び
i=0〜6の範囲内のデータ、j=0〜15及びi=7
〜13の範囲内のデータ、j=0〜15及びi=14〜
20の範囲内のデータ、j=0〜15及びi=21〜2
7の範囲内のデータ、・・・・j=0〜15及びi=1
22〜128の範囲内のデータであることを意味する。
【0237】従って、この図に示すように、セクタS2
n−1の7行分のデータD0〜D111(2n−1)を
セクタS2n−1に記録し、セクタS2n−1の次の7
行分のデータD112〜D223(2n−1)をセクタ
S2nに記録し、セクタS2n−1の次の7行分のデー
タD224〜D335(2n−1)をセクタS2n−1
に記録し、セクタS2n−1の次の7行分のデータD3
36〜D447(2n−1)をセクタS2nに記録し、
セクタS2n−1の次の7行分のデータD448〜D5
59(2n−1)をセクタS2n−1に記録し、・・・
・セクタSn−1の次の7行分のデータD1904〜D
2015(2n−1)をセクタS2n−1に記録し、セ
クタS2n−1の次の7行分のデータD2016〜D2
047(2n−1)をセクタS2nに記録する。
【0238】同様に、セクタS2nの7行分のデータD
0〜D111(2n)をセクタS2nに記録し、セクタ
S2nの次の7行分のデータD112〜D223(2
n)をセクタS2n−1に記録し、セクタS2nの次の
7行分のデータD224〜D335(2n)をセクタS
2nに記録し、セクタS2nの次の7行分のデータD3
36〜D447(2n)をセクタS2n−1に記録し、
セクタS2nの次の7行分のデータD448〜D559
(2n)をセクタS2nに記録し、・・・・セクタS2
nの次の7行分のデータD1904〜D2015(2
n)をセクタS2nに記録し、セクタS2nの次の7行
分のデータD2016〜D2047(2n)をセクタS
2n−1に記録する。
【0239】以上説明したように、この実施例において
は、セクタのデータを7行分ずつ奇数セクタと偶数セク
タとの間で互いに記録するようにしたので、より分割数
を多くでき、これによって、エラーに対して強くするこ
とができる。
【0240】[第8実施例]
【0241】R.図6、図7に示した光ディスクのセク
タフォーマットでセクタの所定単位のデータ(7行ず
つ)とパリティを奇数セクタ及び偶数セクタ間で互いに
記録する場合の説明。
【0242】尚、上記第7実施例においては、未定義領
域のデータ及びパリティを夫々各偶数セクタ及び奇数セ
クタに記録するようにした場合について説明したが、偶
数セクタ及び奇数セクタ間で交換して記録するようにし
ても良い。この場合においては、上記第1実施例及び上
記第5実施例の効果に加え、更に、互いのセクタの未定
義領域のデータ中のパリティCRC1〜CRC8を用い
てエラー検出を行うことができると共に、先頭セクタの
場合においては、次のセクタの未定義領域のデータ中の
先頭セクタであることを示すデータを用いて処理ができ
るので、未定義領域が欠落した場合であっても、次のセ
クタから読み出しを行うことができ、よりエラーに強く
することができる。
【0243】〔変形例〕上述の各例においては、7行ま
たは8行の場合について説明したが、7行−8行−7行
のパターンを用いても良い。例えば偶数及び奇数セクタ
間で行う場合は、最初の7行分のデータは奇数セクタ、
8行分のデータは偶数セクタ、最後の7行分のデータは
奇数セクタ、次の7行分のデータは偶数セクタ、8行分
のデータは奇数セクタ、最後の7行分のデータは偶数セ
クタのように、偶数及び奇数セクタ間で行えば、両方の
セクタのデータが各セクタ内で混在するものの、各セク
タにおいては夫々7行−8行−7行のパターンが続くこ
とになる。
【0244】
【発明の効果】上述せる第1の発明によれば、一連のデ
ータを記録する際に、上記複数の単位領域、或いは上記
複数の単位領域の集合の内の先頭の単位領域及び最後尾
の単位領域に夫々所定の識別データ若しくは固定データ
を記録するようにしたので、再生時に、一連のデータの
記録されている複数の単位領域あるいは複数の単位領域
の集合のうちの先頭の単位領域および最後尾の単位領域
を認識し、元の単位領域のデータとして、再構成し、一
連のデータとして出力することができ、これによって、
ホスト側から供給されるコマンドに基づいて一連のデー
タを正しく再生することができるという効果がある。
【0245】上述せる第2の発明によれば、上記第1の
発明において、データを記録媒体上に設定する単位領域
毎に区分し、上記単位領域毎に区分したデータに対して
夫々エラー訂正若しくは検出符号化のための処理を施
し、上記エラー訂正若しくは検出符号化のための処理を
施した上記単位領域のデータを、当該単位領域を含む2
つの単位領域に記録するようにしたので、再生時に、単
位領域毎に区分したときのデータを当該単位領域を含む
2つの単位領域から再生し、元の単位領域のデータとし
て再構成して出力することができ、これによって、1つ
のセクタのデータを得るために再生するセクタ数を最小
とでき、アクセス速度を向上させることができるという
効果がある。
【0246】上述せる第3の発明によれば、上記第1の
発明において、データを記録媒体上に設定する単位領域
毎に区分し、上記単位領域毎に区分したデータに対して
夫々エラー訂正若しくは検出符号化のための処理を施
し、上記エラー訂正若しくは検出符号化のための処理を
施した上記単位領域のデータを、当該単位領域を含むn
番目の単位領域とn+1番目の単位領域に記録するよう
にしたので、再生時に、単位領域毎に区分したときのデ
ータを当該単位領域を含むn番目の単位領域とn+1番
目の単位領域から再生し、元の単位領域のデータとして
再構成して出力することができ、これによって、1つの
単位領域のデータを得るために再生するセクタ数を最小
にし、最も近い位置にある単位領域を再生でき、アクセ
ス速度を向上させることができるという効果がある。
【0247】
【0248】
【0249】 上述せる第6の発明によれば、上記第1
の発明において、上記最後尾の単位領域に更にこの最後
尾の単位領域のデータを記録するための単位領域を付加
すると共に、上記付加された単位領域を含む全単位領域
の集合の内の先頭の単位領域及び最後尾の単位領域に夫
々所定の識別データ若しくは固定データを記録するよう
にしたので、一連のデータを記録する際に最後尾となる
データを最後尾に付加された単位領域に記録することが
でき、再生時に一連のデータをすべて正しく再生するこ
とができ、また、再生時に、一連のデータの記録されて
いる複数の単位領域あるいは複数の単位領域の集合のう
ちの先頭の単位領域および最後尾の単位領域を認識し、
元の単位領域のデータとして、再構成し、一連のデータ
として出力することができ、これによって、ホスト側か
ら供給されるコマンドに基づいて一連のデータを正しく
再生することができると共に、一連のデータを記録する
際の最後のデータを付加された単位領域に記録すること
ができるという効果がある。
【0250】上述せる第7の発明によれば、上記第1の
発明において、データを記録媒体上に設定する単位領域
毎に区分し、上記単位領域毎に区分したデータに対して
夫々エラー訂正若しくは検出符号化のための処理を施
し、上記エラー訂正若しくは検出符号化のための処理を
施した上記単位領域のデータを、当該単位領域を含む奇
数番目の単位領域と偶数番目の単位領域に記録するよう
にしたので、再生時に、単位領域毎に区分したときのデ
ータを当該単位領域を含む奇数番目の単位領域と偶数番
目の単位領域から再生し、元の単位領域のデータとして
再構成して出力することができ、これによって、単位領
域のデータを当該単位領域及び他の単位領域に記録した
場合であっても、先頭及び最後尾の単位領域に必要なダ
ミーデータが不要となり、その分アクセス速度を向上さ
せることができるという効果がある。
【0251】
【0252】
【0253】
【0254】
【0255】
【0256】
【0257】
【0258】
【0259】
【0260】
【0261】
【0262】
【0263】
【0264】
【0265】
【0266】
【0267】
【0268】
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明データ記録方法及びデータ再生方法が適
用される光ディスクドライブの一例を示す構成図であ
る。
【図2】図1に示したドライブコントローラの構成例を
示す構成図である。
【図3】本発明データ記録方法及びデータ再生方法の要
部を示す図1に示した光ディスクドライブのコントロー
ラの構成例を示す構成図である。
【図4】本発明データ記録方法及びデータ再生方法及び
記録媒体が適用される光ディスクのフォーマットの一例
を示す説明図である。
【図5】図4に示した光ディスクの各領域の大きさと各
領域に用いられるデータクロックの周波数の一例を示す
説明図である。
【図6】本発明データ記録方法及びデータ再生方法及び
記録媒体が適用される光ディスクのセクタフォーマット
の一例を示す説明図である。
【図7】本発明データ記録方法及びデータ再生方法及び
記録媒体が適用される光ディスクのセクタフォーマット
の一例を示す説明図である。
【図8】図6、図7に示した光ディスクのセクタフォー
マットでセクタのデータを1つのセクタに記録する場合
を説明するための説明図である。
【図9】図6、図7に示した光ディスクのセクタフォー
マットでセクタの所定単位のデータを次のセクタに記録
する場合を説明するための説明図である。
【図10】図6、図7に示した光ディスクのセクタフォ
ーマットでセクタのデータを8行分ずつ次のセクタに記
録する場合の具体例を説明するための説明図である。
【図11】本発明データ記録方法及びデータ再生方法及
び記録媒体が適用される光ディスクドライブの再生時の
データの処理動作を説明するためのフローチャートであ
る。
【図12】本発明データ記録方法及びデータ再生方法及
び記録媒体が適用される光ディスクドライブの再生時の
データの処理動作を説明するためのフローチャートであ
る。
【図13】本発明データ記録方法及びデータ再生方法及
び記録媒体が適用される光ディスクドライブの再生時の
データの処理動作を説明するためのフローチャートであ
る。
【図14】図6、図7に示した光ディスクのセクタフォ
ーマットでセクタの8行分ずつのデータと未定義領域を
次のセクタに記録する場合を説明するための説明図であ
る。
【図15】図6、図7に示した光ディスクのセクタフォ
ーマットでセクタの7行分ずつのデータを次のセクタに
記録する場合の具体例を説明するための説明図である。
【図16】図6、図7に示した光ディスクのセクタフォ
ーマットでセクタの所定単位のデータを奇数セクタ及び
偶数セクタ間で互いに記録する場合を説明するための説
明図である。
【図17】図6、図7に示した光ディスクのセクタフォ
ーマットでセクタの8行分ずつのデータを奇数セクタ及
び偶数セクタ間で互いに記録する場合の具体例を説明す
るための説明図である。
【図18】図6、図7に示した光ディスクのセクタフォ
ーマットでセクタの7行分ずつのデータを奇数セクタ及
び偶数セクタ間で互いに記録する場合の具体例を説明す
るための説明図である。
【符号の説明】
4 光ディスク 60 CPU 61 バス 62 ROM 63 RAM 64 入出力ポート 66、69 スイッチ 67 LDC/ECCデコーダ 68 LDC/ECCエンコーダ 67a、68a RAM 67b、68b RAMコントローラ 70 バッファ 71 インターフェース回路
フロントページの続き (72)発明者 飛田 実 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソ ニー株式会社内 (56)参考文献 特開 平5−234265(JP,A) 特開 平2−42686(JP,A) 特開 平4−328366(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) G11B 20/10 - 20/12

Claims (5)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 データを記録媒体上に設定する単位領域
    毎に区分し、上記単位領域毎に区分したデータに対して
    夫々エラー訂正若しくは検出符号化のための処理を施
    し、上記エラー訂正若しくは検出符号化のための処理を
    施した上記単位領域のデータを、当該単位領域を含む複
    数の単位領域に記録するデータ記録方法において、 一連のデータを記録する際に、上記複数の単位領域、或
    いは上記複数の単位領域の集合の内の先頭の単位領域及
    び最後尾の単位領域に夫々所定の識別データ若しくは固
    定データを記録する ことを特徴とするデータ記録方法。
  2. 【請求項2】 上記複数の単位領域の数を2としたこと
    を特徴とする請求項1記載のデータ記録方法。
  3. 【請求項3】 上記複数の単位領域はn番目の単位領域
    とn+1番目の単位領域であることを特徴とする請求項
    1記載のデータ記録方法。
  4. 【請求項4】 上記最後尾の単位領域に更にこの最後尾
    の単位領域のデータを記録するための単位領域を付加す
    ると共に、上記付加された単位領域を含む全単位領域の
    集合の内の先頭の単位領域及び最後尾の単位領域に夫々
    所定の識別データ若しくは固定データを記録することを
    特徴とする請求項1記載のデータ記録方法。
  5. 【請求項5】 上記複数の単位領域を奇数番目の単位領
    域と偶数番目の単位領域で構成したことを特徴とする請
    求項1記載のデータ記録方法。
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